Действующие Правила
устройства электроустановок (ПУЭ) достаточно четко регламентируют требования к
защитным мерам в зависимости от значений номинальных напряжений. Согласно ПУЭ
требуется выполнять заземление или зануление электроустановок:
1) при напряжении 380 В и
выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока — во всех
электроустановках;
2) при номинальных
напряжениях выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и выше 110 В, но ниже 440
В постоянного тока — только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных
и в наружных установках.
Заземление или зануление
электроустановок не требуется при номинальных напряжениях до 42 В переменного
тока и до 110 В постоянного тока во всех случаях, кроме взрывоопасных зон и
электросварочных установок.
Рекомендации ПУЭ не
обеспечивают электробезопасность как в помещениях, так и на территориях
размещения наружных электроустановок.
Для обеспечения
электробезопасности согласно стандарту МЭК 364-4-41-1992 требуется выполнять
заземление или зануление электроустановок:
1) при номинальном напряжении
более 50 В переменного тока (действующее значение) или более 120 В постоянного
(выпрямленного) тока — во всех электроустановках;
2) при номинальных
напряжениях выше 25 В переменного тока (действующее значение) или выше 60 В
выпрямленного тока — в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в
наружных электроустановках.
Заземление или зануление
электроустановок не требуется при номинальных напряжениях до 25 В переменного
тока или до 60 В выпрямленного тока во всех случаях, кроме взрывоопасных зон и
электросварочных установок.
Защита от прямого
прикосновения с помощью ограждений или оболочек, или изоляции не требуется,
если электрооборудование находится в зоне действия системы уравнивания
потенциалов и номинальное напряжение не превышает:
— 25В переменного тока или 60
В выпрямленного тока при условии, что оборудование нормально эксплуатируется
только в сухих помещениях и мала вероятность контакта человека с частями,
могущими оказаться под напряжением;
— 6В переменного тока или 15
В выпрямленного тока во всех остальных случаях.
Численные значения нормативов
стандартов МЭК 364-4-41 (1992) и ПУЭ даны в табл. В.1.
Сравнение сопоставимых
нормативов ПУЭ и стандартов МЭК позволяет сделать вывод о необходимости
существенного ужесточения требований к защитным мерам. В частности, в
помещениях без повышенной опасности согласно стандарту МЭК 364-4-41 -1992
требуется выполнять заземление или зануление при номинальном напряжении в 7.6
раз меньше, чем установлено требованиями ПУЭ.
Современная концепция
электробезопасности основана на обязательном выполнении Основного правила
электробезопасности:
Опасные токоведущие части
электроустановки не должны быть доступны для непреднамеренного прямого
прикосновения к ним, а доступные прикосновению открытые проводящие части,
сторонние проводящие части, защитные проводники и заземляющие проводники
(РЕ-проводники), а также открытые токоведущие части цепей обратного тока,
включая PEN-проводники, не
должны быть опасны при прямом прикосновении к ним как при нормальном режиме
работы, так и при повреждении изоляции опасных токоведущих частей.
Напряжение шага на территории
электроустановки и в пределах зоны растекания тока с заземлителя в землю не
должно быть опасно как при нормальном режиме работы, так и при повреждении
изоляции опасных токоведущих частей.
Кроме того, опасные
токоведущие части электроустановки напряжением до 1 кВ не должны быть опасны
при случайном непреднамеренном прямом прикосновении к ним при нормальном
режиме работы.
Для защиты от поражения
электрическим током в электроустановках напряжением до 1 кВ и выше должны быть
применены основная защита от непреднамеренного прямого прикосновения к опасным
токоведущим частям и защита при прямом прикосновении к открытым проводящим
частям, сторонним проводящим частям, защитным проводникам и заземляющим
проводникам (РЕ-проводникам), а также открытым токоведущим частям цепей
обратного тока, включая PEN-проводники, в нормальном режиме работы, а также при повреждении
изоляции опасных токоведущих частей электроустановки (защита «при повреждении»
или «защита при косвенном прикосновении»).
Кроме того, в
электроустановках до 1 кВ для защиты от поражения электрическим током должна
быть применена дополнительная защита при случайном непреднамеренном
прямом прикосновении к опасным токоведущим частям при нормальном режиме работы.
В качестве основной защиты от
непреднамеренного прямого прикосновения к опасным токоведущим частям в
электроустановках до 1 кВ и выше могут быть использованы:
— изоляция, соответствующая
минимальному испытательному напряжению, и усиленная изоляция;
— ограждения и оболочки;
— барьеры;
— размещение вне зоны
досягаемости;
— электрическое разделение
цепей (защитное разделение).
Кроме того, в
электроустановках до 1 кВ в качестве основной защиты от непреднамеренного
прямого прикосновения к опасным токоведущим частям могут быть использованы:
— двойная изоляция
(оборудование класса II);
— системы БСНН, ЗСНН, ФСНН
(оборудование класса III).
В качестве дополнительной
защиты от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном
прямом прикосновении к опасным токоведущим частям при нормальном режиме работы
в электроустановках до 1 кВ могут быть использованы устройства защиты,
реагирующие на дифференциальный ток.
В качестве защиты при повреждении
изоляции в электроустановках до 1 кВ и выше могут быть использованы:
— уравнивание потенциалов, в
том числе местное;
— заземление, в том числе
повторное;
— автоматическое отключение,
в том числе с применением устройств защиты от сверхтоков и устройств защиты,
реагирующих на дифференциальный ток;
— электрическое разделение
цепей.
Кроме того, для защиты при
повреждении изоляции могут быть применены:
в электроустановках выше 1 кВ
— выравнивание потенциалов;
в электроустановках до 1 кВ
— использование проводящих
частей в качестве РЕN-проводника;
— зануление (системы TN, в том числе TN-C, TN-C-S, TN-S);
— двойная изоляция
(оборудование класса II);
— системы БСНН, ЗСНН, ФСНН
(оборудование класса III);
— изолирующие помещения, зоны
и площадки.
В качестве дополнительной
защиты при повреждении изоляции в электроустановках до 1 кВ может быть
использована дополнительная система уравнивания потенциалов.
Предлагаемые Нормы (главы
1-9) соответствуют этому Правилу.
Таблица В.1
|
Нормативный документ. |
Требования |
Помещения |
||
|
без повышенной опасности |
с повышенной опасностью |
особо опасные |
||
|
ПУЭ |
Требуется выполнять заземление или зануление |
При номинальном напряжении 380 В и выше переменного или
440 В и выше постоянного тока |
При номинальном напряжении выше 42В переменного или выше
110 В постоянного тока |
|
|
Не требуется выполнять заземление или зануление |
При номинальном напряжении ниже 380 В и переменного или
ниже 440 В постоянного тока |
При номинальном напряжении до 42В переменного или до 110
В постоянного тока во всех случаях, кроме взрывоопасных зон и
электросварочных установок |
||
|
Рекомендации МЭК 364-4-41 (1992) |
Требуется выполнять заземление или зануление |
При номинальном напряжении более 50 В переменного или
более 120 В постоянного тока |
При номинальном напряжении выше 25 В переменного или выше
60 В выпрямленного тока |
|
|
Не требуется выполнять заземление или зануление |
При номинальном напряжении 50 В и ниже переменного или
120 В и ниже постоянного тока |
При номинальном напряжении до 25 В переменного или до 60
В выпрямленного тока во всех случаях, кроме взрывоопасных зон и
электросварочных установок |
||
|
Не требуется защита от прямого прикосновения с помощью
ограждений или оболочек, или изоляции, если электрооборудование находится в
зоне действия системы уравнивания потенциалов |
При номинальном напряжении, не превышающем 25 В
переменного или 60 В выпрямленного тока |
При номинальном напряжении, не превышающем 6 В
переменного или 15 В выпрямленного тока |
||
|
Не требуется защита от прямого прикосновения к сторонним
проводящим частям, которые могут оказаться под напряжением |
При напряжении, не превышающем 25 В переменного или 60 В
выпрямленного тока |
При напряжении, не превышающем 6 В переменного или 15 В
выпрямленного тока |
||
ГЛАВА 1.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ТЕРМИНОЛОГИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ, СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК, ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
1.1.
Область
применения, терминология, классификация
Нормы распространяются на все
вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки переменного и постоянного
тока напряжением до 1 кВ и выше и содержат требования к их заземлению и защите
людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении к опасным
токоведущим частям, а также при повреждении изоляции, в соответствии с ПУЭ [1
], комплексом стандартов ГОСТ Р 50571 [6 — 20] и другими нормативно-техническими
документами [2 — 5], [21], [22 —62].
В целях большей четкости все
дальнейшее изложение построено на основе использования терминологии, принятой в
ПУЭ [1]. В необходимых случаях термины и их определения (табл. 1.1) уточнены и
дополнены в соответствии с современными представлениями.
В основу классификации
электроустановок по мерам электробезопасности положено номинальное напряжение
электроустановки (до 1 кВ и выше 1 кВ) и режим ее нейтрали (табл. 1.2).
В основу классификации
помещений и территорий по опасности электропоражения положены условия,
создающие повышенную опасность: сырость, токопроводящая пыль, химически
активная среда, токопроводящие полы, высокая температура, возможность
одновременного прикосновения человека к металлическим корпусам
электрооборудования и к заземленным частям (табл. 1.3).
Различают три вида
электропроводок: открытая, скрытая и наружная электропроводки (табл. 1.5).
Таблица 1.1.
|
Термин |
Определение |
|
1. Электроустановка |
Совокупность
машин, аппаратов, линий, заземляющих и защитных устройств, а также
вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых
они установлены), предназначенных для безопасного производства,
преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и
преобразования ее в другой вид энергии. Электроустановки
по условиям электробезопасности разделяются на электроустановки до 1кВ и
электроустановки выше 1 кВ (по действующему значению напряжения). |
|
2. Открытая или наружная
электроустановка. |
Электроустановка,
не защищенная зданием от атмосферных воздействий. Электроустановка,
защищенная только навесами, сетчатыми ограждениями и т.п., рассматривается
как наружная. |
|
3. Закрытая или внутренняя
электроустановка. |
Электроустановка,
размещенная внутри здания, защищающего ее от атмосферных воздействий. |
|
4. Электропомещение. |
Помещение
или отгороженная, например сетками, часть помещения, которые доступны только
для квалифицированного обслуживающего персонала и в которых расположены
электроустановки. |
|
5. Сухое помещение. |
Помещение,
в котором относительная влажность воздуха не превышает 60%. При отсутствии в
таком помещении условий, приведенных в пп.6-11, оно называется нормальным. |
|
6. Влажное помещение. |
Помещение,
в котором пары или конденсирующая влага выделяются лишь кратковременно в
небольших количествах, более 60%, но не превышает 75%. |
|
7. Сырое помещение. |
Помещение,
в котором относительная влажность воздуха длительно превышает 75%. |
|
8. Особо сырые помещения. |
Помещение,
в котором относительная влажность воздуха длительно близка к 100% (потолок,
стены, пол и предметы, находящееся в помещении, покрыты влагой). |
|
9. Жаркое помещение. |
Помещение,
в котором под воздействием различных тепловых излучений температура превышает
постоянно или периодически (более 1 сут.) +35°С (например, помещение с
сушилками, сушильными или обжигательными печами, котельные и т.п.). |
|
10. Пыльное помещение. |
Помещение,
в котором по условиям производства выделяется технологическая пыль а таком
количестве, что она может оседать на проводниках, проникать в внутрь машин,
аппаратов и т.п. Пыльные
помещения разделяются на помещения с токопроводящей пылью и помещения с нетокопроводящей
пылью. |
|
11. Помещения с химической
или органической средой. |
Помещение,
в котором постоянно или в течении длительного времени содержатся агрессивные
пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень, разрушающие изоляцию,
токоведущие части электрооборудования и заземляющие устройства
электроустановок. |
|
12. Квалифицированный
персонал. |
Специально
подготовленные лица, прошедшие проверку знаний в объеме, обязательном для данной
работы, и имеющие квалификационную группу по технике безопасности,
предусмотренную Правилами техники безопасности при эксплуатации
электроустановок. |
|
13. Распределительное
устройство (РУ). |
Электроустановка, служащая
для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные
аппараты, сборные и соединительные шины, заземляющие устройства,
вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также
устройства защиты, автоматики и измерительные приборы. |
|
14. Открытое
распределительное устройство (ОРУ). |
Распределительное
устройство, все или основное оборудование которого расположено на открытом
воздухе. |
Продолжение табл.1.1.
|
15. Закрытое
распределительное устройство (ЗРУ). |
Распределительное
устройство, оборудование которого расположено в здании. |
|
16. Комплектное
распределительное устройство. |
Распределительное
устройство, состоящее из полностью или частично закрытых шкафов или блоков со
встроенными в них аппаратами, устройствами защиты и автоматики и поставляемое
в собранном или полностью подготовленном для сборке виде. Комплектное
распределительное устройство, предназначенное для внутренней установки,
обозначается КРУ, а для наружной установки – КРУН. |
|
17. Подстанции. |
Электроустановка, служащая
для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из
трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств,
заземляющих и защитных устройств, устройств управления и вспомогательных
сооружений. В зависимости от
преобладания той или иной функции подстанций они называются трансформаторными
или преобразовательными. |
|
18. Заземляющее устройство. |
Совокупность заземлителя и
заземляющих проводников. |
|
19. Заземлитель. |
Проводник (электрод) или
совокупность электрически соединенных между собой проводников (электродов),
находящихся в соприкосновении с землей или ее эквивалентом. |
|
20. Искусственный
заземлитель. |
Заземлитель, специально
выполняемый для целей заземления. |
|
21. Естественный
заземлитель. |
Находящиеся в соприкосновении
с землей или с ее эквивалентом электропроводящие части коммуникаций, зданий и
сооружений производственного или иного назначения, используемые для целей
заземления. |
|
22. Заземляющий проводник. |
Проводник, соединяющий
заземляемые части с заземлителем. |
|
23. Заземленная нейтраль. |
Нейтраль трансформатора или
генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или
через малое сопротивление (например, через трансформаторы тока). |
|
24. Коэффициент замыкания
на землю в трехфазной электрической сети. |
Отношение разности
потенциалов между неповрежденной фазой и землей в точке замыкания на землю
другой или двух других фаз к разности потенциалов между фазой и землей в этой
точке до замыкания. |
|
25. Электрическая сеть с
эффективно заземленной нейтралью. |
Трехфазная электрическая
сеть выше 1 кВ, в которой коэффициент замыкания на землю не превышает 1,4. |
Продолжение табл.1.1.
|
26. Изолированная нейтраль. |
Нейтраль трансформатора или
генератора, не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к
нему через приборы сигнализации, измерения, защиты, заземляющие
дугогасительные реакторы и подобные им устройства, имеющие большое
сопротивление. |
|
27. Заземление какой-либо
части электроустановки или другой установки. |
Преднамеренное
электрическое соединение этой части с заземляющим устройством. |
|
28. Защитное заземление. |
Заземление частей
электроустановки с целью обеспечения электробезопасности. |
|
29. Зануление в
электроустановках напряжением до 1 кВ. |
Преднамеренное
электрическое соединение проводящих частей электроустановки, нормально не
находящихся под напряжением, с заземленной нейтралью генератора или
трансформатора в сетях трехфазного тока, с заземленной средней точкой в сетях
постоянного тока (система TN). |
|
30. Электрический удар. |
Патофизиологический эффект
в результате прохождения электрического тока через тело человека или
домашнего животного. |
|
31.Токоведущие части. |
Проводники или проводящие
части, предназначенные для протекания тока в нормальных условиях, включая
нулевой рабочий проводник и PEN-проводник. |
|
32. Опасные токоведущие
части. |
Токоведущие части, которые
при определенных условиях могут наносить вредный для здоровья электрический
удар. PEN-проводник не относится к опасным токоведущим
частям. |
|
33. Открытые проводящие
части (ОПЧ). |
Нетоковедущие проводящие
части электроустановки, доступные прикосновению, которые могут оказаться под
напряжением при повреждении изоляции токоведущих частей. |
|
34. Сторонние проводящие
части (СПЧ). |
Проводящие части, которые
не являются частью электроустановки, но могут оказаться под напряжением при
определенных условиях, в частности, при повреждении изоляции токоведущих
частей электроустановки. |
|
35. Защитный проводник
(РЕ-проводник). |
Проводник, применяемый для
выполнения защитных мер от поражения электрическим током в случае повреждения
и для соединения открытых проводящих частей: |
|
36. Уравнивающий проводник. |
Защитный проводник
(РЕ-проводник), применяемый с целью уравнивания потенциалов (см.п.69). |
|
37. Нулевой защитный
проводник (РЕ-проводник) в электроустановках напряжением до 1 кВ. |
Проводник, соединяющий
зануляемые части с заземленной нейтралью генератора или трансформатора в
сетях трехфазного тока, с заземленным выводом источника однофазного тока, с
заземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока (система TN). |
Продолжение табл.1.1.
|
38. Магистраль заземления,
уравнивания или зануления. |
Заземляющий, уравнивающий
или нулевой защитный проводник с двумя или более ответвлениями. |
|
39. Рабочее заземление. |
Заземление какой либо точки
токоведущих частей электроустановки, необходимое обеспечения работы
электроустановки. |
|
40. Нулевой рабочий
проводник (N-проводник) в электроустановках
до 1 кВ. |
Проводник, используемый для
питания электроприемников, соединенных с заземленной нейтралью генератора или
трансформатора в сетях трехфазного тока, с заземленным выводом источника
однофазного тока, с заземленной средней точкой источника в трехпроводных
сетях постоянного тока (система TN). |
|
41. PEN-проводник. |
Проводник в трехфазной
системе TN, который присоединен к
заземленной нейтрали источника и одновременно выполняет функции нулевого защитного
проводника (РЕ-проводника) и нулевого рабочего проводника (N-проводника). |
|
42. Замыкание на землю. |
Случайное соединение
находящихся под напряжением частей электроустановки с конструктивными
частями, не изолированными от земли, или непосредственно с землей. |
|
43. Замыкание на корпус. |
Случайное соединение
находящихся под напряжением частей электроустановки с их конструктивными
частями (ОПЧ), нормально не находящимися под напряжением. |
|
44. Ток повреждения. |
Ток, появившийся в
результате повреждения или перекрытия изоляции. |
|
45. Ток замыкания на землю. |
Ток, стекающий в землю
через место замыкания. |
|
46. Сверхток. |
Ток, значение которого
превосходит наибольшее рабочее значение тока электроустановки. |
|
47. Ток короткого
замыкания. |
Сверхток, обусловленный
повреждением с малым сопротивлением между точками, находящимися под разными
потенциалами а нормальных рабочих условиях. |
|
48. Ток перегрузки. |
Сверхток в электрической
цепи электроустановки при отсутствии электрических повреждений. |
|
49. Сопротивление
заземляющего устройства. |
Отношение напряжения на заземляющем
устройстве к току, стекающему с заземлителя на землю. |
|
50. Эквивалентное удельное
сопротивление земли с неоднородной структурой. |
Такое удельное
сопротивление земли с однородной структурой, в которой сопротивление
заземляющего устройства имеет то же значение, что в земле с неоднородной
структурой. Термин «удельное
сопротивление», применяемый в Нормах для земли с неоднородной структурой,
следует понимать как «эквивалентное удельное сопротивление». |
|
51. Зона растекания. |
Область земли, в пределах
которой возникает заметный градиент потенциала при стекании тока с
заземлителя. |
|
52. Зона нулевого
потенциала. |
Зона земли за пределами
зоны растекания. |
Продолжение табл.1.1.
|
53. Напряжения на
заземляющем устройстве. |
Напряжение, возникающее при
стекании тока с заземлителя в землю между точкой ввода тока в заземляющее
устройство и зоной нулевого потенциала. |
|
54. Напряжение шага. |
Напряжение между двумя
точками земли, обусловленное растеканием тока замыкания на землю, при
одновременном касании их ногами человека. |
|
55. Напряжение относительно
земли при замыкании на корпус. |
Напряжение между этим
корпусом и зоной нулевого потенциала. |
|
56. Напряжение при
повреждении изоляции. |
Напряжение на открытых
проводящих частях оборудования или сторонних проводящих частях по отношению к
зоне нулевого потенциала при повреждении изоляции. |
|
57. Предельно допустимое
напряжение при повреждении. |
Наибольшее напряжение,
которое допускается на открытых проводящих частях по отношению к зоне
нулевого потенциала при повреждении изоляции. |
|
58. Прямое прикосновение. |
Электрический контакт между
человеком или домашним животным и опасными токоведущими частями, находящимися
под напряжением. |
|
59. Косвенное
прикосновение. |
Электрический контакт между
человеком или домашним животным и опасными токоведущими частями через одно
или более повреждение изоляции между ними и ОПЧ и СПЧ. |
|
60. Напряжение
прикосновения. |
Напряжение между двумя
точками цепи тока замыкания на землю (на корпус) при одновременном
прикосновении к ним человека или домашнего животного. |
|
61. Ожидаемое напряжение
прикосновения. |
Часть напряжения при
повреждении, появляющаяся между доступными проводящими частями, которых может
одновременно коснуться человек или домашнее животное. |
|
62. Ток прикосновения. |
Ток, который может
протекать через тело человека или тело домашнего животного, когда человек или
животное касаются одной или более доступных проводящих частей. Ток
прикосновения может протекать при нормальных или аварийных условиях. |
|
63. Поражающий ток. |
Ток, проходящий через тело
человека или домашнего животного, характеристики которого могут обусловить
патофизические воздействия. |
|
64. Ток утечки. |
Ток, который протекает в
землю или на сторонние проводящие части в электрически неповрежденной цепи. |
|
65. Ток утечки в сети с
заземленной нейтралью. |
Ток, протекающий по участку
электрической цепи, соединенному параллельно с нулевым рабочим проводником, а
при отсутствии нулевого рабочего проводника – ток нулевой последовательности. |
|
66. Ток утечки в сети с
изолированной нейтралью. |
Ток, протекающий между фазой
и землей в сети с изолированной нейтралью. |
|
67.Ток утечки в сети
постоянного тока. |
Ток, протекающий между
полюсом и землей в сети постоянного тока. |
Продолжение табл.1.1.
|
68. Выравнивание
потенциала. |
Снижение разности
потенциалов между заземляющим устройством и поверхностью земли путем
электрического соединения его с уложенными в земле защитными проводниками. Выравнивание потенциала
предназначено для предотвращения появления опасных напряжений прикосновения и
шага на территории электроустановки при повреждении изоляции, а также при
нормальных и вынужденных режимах, не сопровождающихся повреждением основной
изоляции в электроустановках, использующих землю в качестве цепи обратного
тока, например, в электроустановках электрифицированных железных дорог. |
|
69. Уравнивание
потенциалов. |
Снижение разности
потенциалов между доступными одновременному прикосновению открытыми
проводящими частями (ОПЧ), сторонними проводящими частями (СПЧ), заземляющими
и защитными проводниками (РЕ-проводниками), а также PEN-проводниками, путем электрического соединения этих
частей между собой. |
|
70. Защитное уравнивание
потенциалов. |
Уравнивание потенциалов с
целью обеспечения электробезопасности. |
|
71. Основная защита (защита
от прямого прикосновения). |
Применение мер,
предотвращающих прямой контакт. |
|
72. Защита при повреждении
(защита при косвенном прикосновении). |
Применение мер,
предотвращающих вредное действие повреждения изоляции. Вредное действие
включает электрический удар при косвенном прикосновении к опасным токоведущим
частям. |
|
73. Защитное устройство от
сверхтока. |
Механическое выключающее
устройство, способное включать, пропускать и отключать токи при нормальных
условиях, а также включать, пропускать и автоматически отключать токи при
аварийных условиях работы сети, таких как перегрузка и короткое замыкание. |
|
74. Дополнительная защита. |
Применение мер для
исключения или смягчения электрического удара в случае повреждения основной
защиты и/или защиты при повреждении изоляции. |
|
75. Защитное отключение в
электроустановках напряжением до 1 кВ. |
Автоматическое отключение
всех фаз (полюсов) участка сети, обеспечивающее безопасные для человека
сочетания тока и времени его прохождения при замыканиях на корпус или
снижении уровня изоляции ниже определенного значения. |
|
76. Устройство защитного
отключения или УЗО-Д. |
Механическое выключающее
устройство, предназначенное для включения, прохождения и отключения при
нормальных условиях эксплуатации, и которое может обеспечивать автоматическое
размыкание контактов, когда разностный ток достигает заданного значения при
определенных условиях. |
Продолжение табл.1.1.
|
77. Разностный
(дифференциальный) ток (I∆). |
Векторная сумма токов,
протекающих через дифференциальное токовое устройство, такое как УЗО-Д. |
|
78. Двойная изоляция
электроприемника. |
Совокупность основной и
дополнительной изоляции, при которой доступные прикосновению части
электроприемника не приобретают опасного напряжения при повреждении только
основной или только дополнительной изоляции (оборудование класса II). |
|
79. Малое напряжение. |
Нормальное напряжение между
фазами (полюсами) и по отношению к земле не более 42 В переменного и 110 В
постоянного тока, применяемое в электрических установках для обеспечения
электробезопасности. |
|
80. Система сверхнизкого
безопасного напряжения (БСНН, ЗСНН, ФСНН). |
Совокупность технических
мер защиты от прямого и косвенного прикосновений, которые характеризуются
применением сетей с напряжением, не превышающим 50В переменного тока или 120
В постоянного тока, питаемых от источников питания, обеспечивающих степень безопасности,
равноценную степени, обеспечиваемой безопасным разделяющим трансформатором, и
устройством электрических цепей, обеспечивающих необходимую степень
безопасности (оборудование класса III). |
|
81. Безопасный разделяющий
трансформатор. |
Трансформатор,
предназначенный для отделения сети, питающей электроприемник, от первичной
электрической сети, а также от сети заземления или зануления с целью
обеспечения электробезопасности. |
Таблица 1.2.
Классификация электроустановок по мерам безопасности
|
Номинальное напряжение электроустановки. кВ. |
Режим нейтрали |
Классификация электроустановок |
|
До 1 кВ. |
Заземленная нейтраль. |
Электроустановка до 1 кВ с
заземленной нейтралью |
|
Изолированная нейтраль. |
Электроустановка до 1 кВ с
изолированной нейтралью. |
|
|
Выше 1 кВ. |
Эффективно заземленная нейтраль. |
Электроустановка выше 1 кВ
в сетях с эффективно заземленной нейтралью. |
|
Изолированная нейтраль. |
Электроустановка выше 1 кВ
с изолированной нейтралью. |
Таблица 1.3.
Классификация помещений и территорий по опасности
электропоражения
|
Помещение, территория. |
Условия, создающие опасность. |
|
1. Помещения без повышенной
опасности. |
Отсутствуют условия,
создающие повышенную или особую опасность (см. пп 2 и 3). |
|
2. Помещение с повышенной
опасностью. |
Наличие в нем одного из
следующих условий, создающих повышенную опасности: |
|
3. Особо опасное помещение. |
Наличие одного из следующих
условий, создающих особую опасность: |
|
4. Территория размещения
наружных электроустановок. |
По опасности поражения
людей электрическим током эта территория приравнивается к особо опасному
помещению. |
Таблица 1.4.
Виды электропроводок
|
Вид электропроводки. |
Определение. |
Способ прокладки проводов и кабелей. |
|
Открытая электропроводка. |
Электропроводка,
проложенная по поверхности стен, по фермам и другим строительным элементам
зданий и сооружений, по опорам и т.п. |
Непосредственно
по поверхности стен, потолков, на струнах, полосах, тросах, роликах,
изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в
электрических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п. Открытая
электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной. |
|
Скрытая электропроводка. |
Электропроводка
проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах,
полах, фундаментах, перекрытиях), а |
В трубах, гибких
металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных
конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также
замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении. |
Продолжение табл.1.4.
|
|
также по перекрытиям в
подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п. |
|
|
Наружная электропроводка. |
Электропроводка,
проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т.п., а
также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25м
каждый) вне дорог и т.п. |
Наружная электропроводка
может быть открытой и скрытой. |
1.2.
Системы заземления электроустановок
Системы электроснабжения классифицируются
Международной электротехнической комиссией (МЭК) в зависимости от способа
заземления распределительной сети и примененных мер защиты от поражения
электрическим током. Распределительные сети подразделяются на сети с заземленной
нейтралью и сети с изолированной нейтралью. Стандарт МЭК-364 подразделяет
распределительные сети в зависимости от конфигурации токоведущих проводников,
включая нулевой рабочий (нейтральный) проводник, и типов систем заземления. При
этом используются следующие обозначения. Первая буква, I или Т, характеризует связь с землей токоведущих
проводников (заземление сети). Вторая буква, Т или N, характеризует связь с землей открытых проводящих
частей (ОПЧ) и сторонних проводящих частей (СПЧ) (заземление оборудования и
СПЧ).
Первая
буква (I или Т). Первая буква I означает, что все токоведущие части изолированы от
земли или что одна точка сети связана с землей через сопротивление, или – через
разрядник, или – воздушный промежуток. Сети с изолированной нейтралью (I) могут быть: (1) весьма малыми сетями, такими как
сети безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН или SELV) с электрическим отделением с помощью безопасных
разделяющих трансформаторов, или (2) средними по размеру – такими, которые
используются для питания отдельных цехов промышленных предприятий.
Использование системы IT ограничивается специальным применением в тех
производствах, где перерыв электроснабжения может быть опасен.
Первая буква Т указывает на прямую связь,
по меньшей мере одной точки сети, с землей (terra). Например, питаемая от вторичной обмотки
трансформатора, соединенной в звезду, трехфазная распределительная сеть с
нейтральным проводником, напряжением 127/220 В или 220/380 В с нейтралью,
соединенной с землей через заземляющее устройство.
Вторая
буква ( Т или N). Вторая буква означает тип соединения между ОПЧ,
защитным заземляющим проводником (заземление
оборудования) электроустановки и землей. Вторая буква Т означает прямое
соединение между ОПЧ и СПЧ и землей (terra), независимое от системного заземления,
которое может содержать или не содержать токоведущие части системы. Вторая
буква N означает прямое соединение ОПЧ и СПЧ с заземленной точкой (точками)
сети посредством PEN-
или РЕ-проводника.
Токоведущие части сети
соединяются с землей для ограничения напряжения, которое может появиться на них
в результате прямого удара молнии (п.у.м.) или вторичных проявлений молнии
(индуцированные волны перенапряжений), или в результате непреднамеренного
контакта с линиями более высокого напряжения, или в результате пробоя изоляции
токоведущих частей распределительной сети.
Таблица 1.5
Сетевое (рабочее) и защитное заземление
|
Обозначение системы. |
Сетевое (рабочее) заземление. |
Защитное заземление проводящих частей. |
|
IT |
Непосредственное
соединение с землей отсутствует. Допускается соединение с землей через
сопротивление, воздушный промежуток, разрядник и т.д. |
Непосредственное
соединение с землей, независимое от сетевого заземления. |
|
ТТ |
Соединение
с землей в одной или нескольких точках распределительной сети за пределами
сети потребителя. |
Непосредственное
соединение с землей, независимое от сетевого заземления. |
|
TN |
Соединение
с землей в одной или нескольких точках
распределительной сети и в одной или более точка в сети потребителя. |
Соединение
с «сетевой землей» с помощью РЕ- или РЕN-проводника. |
|
TI |
Соединение
с землей в одной или нескольких точках
распределительной сети за пределами сети потребителя. |
Отсутствуют
соединения с землей и с сетевым заземлением. |
Причины, по которым не
соединяют токоведущие части распределительной сети с землей, следующие: во
избежание перерыва питания потребителя при единственном повреждении (пробой
изоляции на землю токоведущих частей распределительной сети); во избежание
искрообразования во взрыво- и пожароопасных зонах при единственном повреждении
изоляции токоведущих частей сети. Заземление электрооборудования, а точнее —
заземление открытых проводящих частей (ОПЧ), является одной из многочисленных
мер, которые могут быть использованы для защиты от поражения электрическим током.
Заземление ОПЧ предполагает создание эквипотенциальной среды, что снижает
вероятность появления напряжения на теле человека. В системе TN заземление ОПЧ обеспечивает создание для
тока замыкания цепи с низким сопротивлением. Это облегчает работу устройств
защиты от сверхтока.
Обозначения TN, TT и IT относятся только к конфигурации
распределительных сетей. Эти обозначения имеют ограниченное отношение к
различным методам, которые могут быть использованы для обеспечения защиты от
поражения электрическим током, включая заземление ОПЧ. Хотя каждая система
обеспечивается посредством соединения ОПЧ с землей, эффективный метод,
используемый в установке для защиты от поражения электрическим током, может
включать другие меры защиты.
На рис. 1.1. — 1.5. даны
системы трехфазных сетей. Принятые на рисунках обозначения имеют следующий
смысл. Первая буква:
Т — непосредственное
присоединение одной точки токоведущих частей источника питания к земле,
I — все токоведущие
части изолированы от земли, или одна точка заземлена через сопротивление.
Вторая буква — характер
заземления открытых проводящих частей (ОПЧ) электроустановки:
Т — непосредственная связь
ОПЧ с землей, независимо от характера связи источника питания с землей,
N — непосредственная связь
ОПЧ с точкой заземления источника питания (в системах переменного тока обычно
заземляется нейтралью).
Последующие буквы (если
таковые имеются) — устройство нулевого рабочего и нулевого защитного
проводника:
S — функция нулевого
защитного и нулевого рабочего проводника обеспечивается раздельными
проводниками;
С — функции нулевого
защитного и нулевого рабочего проводников объединены в одном проводнике (PEN-проводник).
Система TN
Питающие сети системы TN имеют непосредственно присоединенную к
земле точку. Открытые проводящие части электроустановки присоединяются к этой
точке посредством нулевых защитных проводников.
В зависимости от устройства
нулевого рабочего и нулевого защитного проводников различают следующие три типа
системы TN:
система TN-S — нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работают
раздельно по всей системе;
система TN-C-S — функции нулевого рабочего и нулевого защитного проводников
объединены в одном проводнике в части сети;
система TN-C — функции нулевого рабочего и нулевого защитного
проводников объединены в одном проводнике по всей сети.
Питающая сеть системы ТТ
имеет точку, непосредственно связанную с землей, а открытые проводящие части
электроустановки присоединены к заземлителю, электрически независимому от
заземлителя нейтрали источника питания.
Система IT

Питающая сеть системы IT не имеет непосредственной связи
токоведущих частей с землей, а открытые проводящие части электроустановки
заземлены.


1.3. Общие
требования электробезопасности электроустановок
Основное
правило устройства электроустановок
1.1. Все электроустановки переменного и
постоянного тока напряжением до 1 кВ и выше должны удовлетворять требованиям основного правила устройства
электроустановок:
Опасные токоведущие части
электроустановки не должны быть доступны для непреднамеренного прямого
прикосновения к ним, а доступные прикосновению открытые проводящие части,
сторонние проводящие части, защитные проводники и заземляющие проводники
(РЕ-проводники), а также открытые токоведущие части цепей обратного тока,
включая РЕN-проводники, не должны быть
опасны при прямом прикосновении к ним как при нормальном режиме работы, так и
при повреждении изоляции опасных токоведущих частей.
Напряжение шага на территории
электроустановки и в пределах зоны растекания тока с заземлителя в землю не
должно быть опасно как при нормальном режиме работы, так и при повреждении
изоляции опасных токоведущих частей.
Кроме того, опасные токоведущие части
электроустановки напряжением до 1 кВ не должны быть опасны при случайном непреднамеренном прикосновении
к ним при нормальном режиме работы.
Токи токоведущих и проводящих частей
электроустановки и – сторонних проводящих частей Ii, а также сосредоточенный ток утечки с опасных
токоведущих частей электроустановки в землю I∆,
не должны превышать предельно допустимых значений [Ii] и [I∆], соответственно, с
учетом длительного нагрева этих частей при всех возможных режимах работы
электроустановки, включая повреждение изоляции токоведущих частей.
Для обеспечения сформулированного
требования должны быть применены защита от сверхтока в токоведущих и проводящих
частях и защита от превышения сосредоточенным током утечки предельно
допустимого значения [I∆] с учетом длительности протекания этих токов при всех
возможных режимах работы электроустановки, включая повреждение изоляции токоведущих
частей.
В качестве защиты от
сверхтока должно быть использовано автоматическое отключение, в том числе с
применением устройств защиты, реагирующих на дифференциальный ток.
В качестве защиты от
превышения сосредоточенным током утечки [I∆] предельно допустимого значения [I∆] должны быть применены устройства защиты, реагирующие на
дифференциальный ток, с номинальным отключающим дифференциальным током [I∆n], не превышающим 300 мА.
Для защиты от поражения
электрическим током в электроустановках напряжением до 1 кВ и выше должны быть
применены основная защита от непреднамеренного прямого прикосновения к опасным
токоведущим частям и защита при прямом прикосновении к открытым проводящим
частям, сторонним проводящим частям, защитным проводникам и заземляющим
проводникам (РЕ-проводникам), а также к открытым токоведущим частям цепей
обратного тока, включая PEN-проводники, в нормальном режиме работы, а также при повреждении
изоляции опасных токоведущих частей электроустановки.
В электроустановках до 1 кВ
для защиты от поражения электрическим током должна быть применена
дополнительная защита при случайном непреднамеренном прямом
прикосновении к опасным токоведущим частям при нормальном режиме работы.
В качестве основной защиты от
непреднамеренного прямого прикосновения к опасным токоведущим частям в
электроустановках до 1 кВ и выше могут быть применены:
— изоляция, соответствующая
минимальному испытательному напряжению, и усиленная изоляция;
— ограждения и оболочки;
— барьеры;
— размещение вне зоны
досягаемости;
— электрическое разделение
цепей (защитное разделение).
В электроустановках до 1 кВ в
качестве основной защиты от непреднамеренного прямого прикосновения к опасным
токоведущим частям могут быть применены:
— двойная изоляция
(оборудование класса II);
— системы БСНН, ЗСНН, ФСНН
(оборудование класса III);
— электрическое разделение
цепей (защитное разделение).
В качестве дополнительной
защиты от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном
прямом прикосновении к опасным токоведущим частям при нормальном режиме работы
в электроустановках до 1 кВ должны быть применены устройства защиты,
реагирующие на дифференциальный ток, с номинальным отключающим дифференциальным
током I∆n, не превышающим 30 мА.
В качестве защиты при
повреждении изоляции в электроустановках до 1 кВ и выше могут быть
использованы:
— уравнивание потенциалов, в
том числе местное;
— заземление, в том числе
повторное;
— автоматическое отключение,
в том числе с применением устройств защиты от сверхтоков и устройств защиты,
реагирующих на дифференциальный ток с номинальным отключающим дифференциальным
током I∆n, не превышающим 30 мА;
— электрическое разделение
цепей;
— проводящие экраны;
— проводящие оболочки;
— дополнительная изоляция;
— усиленная изоляция.
Кроме того, для защиты при повреждении
изоляции могут быть применены:
в электроустановках выше 1
кВ:
— выравнивание потенциалов;
в электроустановках до 1 кВ:
— использование проводящих
частей (в том числе, экранов, оболочек) в качестве PEN-проводников;
— зануление (системы TN, в том числе TN-C, TN-C-S, TN-S);
— двойная изоляция
(оборудование класса II);
— системы БСНН, ЗСНН, ФСНН
(оборудование класса III);
— изолирующие помещения, зоны
и площадки.
В качестве дополнительной
защиты при повреждении изоляции в электроустановках до 1 кВ может быть
применена дополнительная система уравнивания потенциалов.
Защита от
непреднамеренного прямого прикосновения к токоведущим частям (основная защита
от прямого прикосновения) и защита при прямом прикосновении к открытым
проводящим частям, сторонним проводящим частям, защитным проводникам и
заземляющим проводникам (РЕ-проводникам), а также открытым токоведущим частям
цепей обратного тока, включая PEN-проводники, в нормальном режиме работы, а
также при повреждении изоляции токоведущих частей электроустановки (защита «при
повреждении» или «защита при косвенном прикосновении») не требуются, если
электрооборудование находится в зоне действия системы уравнивания потенциалов и
номинальное напряжение не превышает:
— 25 В переменного тока или
60 В выпрямленного тока при условии, что оборудование эксплуатируется в
помещениях без повышенной опасности:
— 6В переменного тока или
15 В выпрямленного тока во всех остальных случаях.
1.2. Заземление или зануление
ОПЧ электроустановок следует выполнять:
1) при номинальном напряжении
выше 50 В переменного тока и и выше 120 В постоянного тока — во всех
электроустановках (см. также 1.15.—1.19. и 2.7.);
2) при номинальных
напряжениях выше 25 В, но ниже 50 В переменного тока и выше 60 В, пониже 120 В
постоянного тока — только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и
в наружных установках.
Заземление или зануление ОПЧ
электроустановок не требуется при номинальных напряжениях до 25 В переменного
тока и до 60 В постоянного тока во всех случаях, кроме указанных в 2.6., п.6;
3) во взрывоопасных зонах
любого класса подлежат занулению (заземлению) также:
а) электроустановки при всех
напряжениях переменного и постоянного тока;
б) электрооборудование,
установленное на зануленных (заземленных) металлических конструкциях, которые в
соответствии с 2.7., п.1 в невзрывоопасных зонах разрешается не занулять (не
заземлять).
Это требование не относится к
электрооборудованию, установленному внутри зануленных (заземленных) корпусов
шкафов и пультов
Заземление
электрооборудования, установленного на опорах ВЛ
1.3.1. Заземление или
зануление электрооборудования, установленного на опорах ВЛ (силовые и
измерительные трансформаторы, разъединители, предохранители, конденсаторы и
другие аппараты), должно быть выполнено с соблюдением требований, приведенных в
настоящей главе.
Сопротивление заземляющего
устройства опоры ВЛ, на которой установлено электрооборудование, должно
соответствовать требованиям:
1) 4.4., 4.6.— 4.8. — в
электроустановках выше 1 кВ сети с изолированной нейтралью;
2) 5.17, 5.19. — в
электроустановках до 1 кВ с заземленной нейтралью (система TN);
3) 6.2., 6.3. — в
электроустановках до 1 кВ с изолированной нейтралью (система IT);
4) 3.5., 3.6. — в сетях 110
кВ и выше.
В трехфазных сетях до 1 кВ с
заземленной нейтралью и в однофазных сетях с заземленным выводом источника
однофазного тока (система TN) установленное на опоре ВЛ электрооборудование должно быть
занулено (см. 5.18).
На ВЛ должны быть заземлены:
1) опоры, имеющие грозозащитный
трос или другие устройства грозозащиты;
2) железобетонные и
металлические опоры ВЛ 3—35 кВ;
3) металлические и
железобетонные опоры ВЛ 110—500 кВ без тросов и других устройств грозозащиты.
Сопротивление заземляющих
устройств опор, указанных в 1.3.2., п.1, должны быть не более приведенных в
табл. 1.3.1.
Сопротивления заземляющих
устройств опор, указанных в 1.3.2., п.2, должны быть: для ВЛ 3—20 кВ в
населенной местности, а также для всех ВЛ 35 кВ — не более приведенных в табл.
1.З.1.; для ВЛ 3—20 кВ в ненаселенной местности в земле с удельным
сопротивлением ρ до 100 Ом·м — не более 30 Ом, а в земле с ρ выше 100
Ом·м — не более 0,3 ρ·Ом.
Таблица 1.3.1.
Наибольшее сопротивление заземляющих устройств опор ВЛ
|
Удельное эквивалентное сопротивление земли ρ,
Ом·м. |
Наибольшее сопротивление заземляющего устройства,
Ом. |
|
До 100 Более 100 до 500 Более 500 до 1000 Более 1000 до 5000 Более 5000 |
10 15 20 30 6·10-3ρ |
Сопротивления заземляющих
устройств опор, указанных в 1.3.2.,
п.3, определяются при проектирование ВЛ.
Для ВЛ, защищенных тросами,
сопротивления заземляющих устройств, выполняемых по условиям грозозащиты,
должны обеспечиваться при отсоединенном тросе, а по остальным условиям — при
неотсоединенном тросе.
Для опор высотой более 40 м
на участках ВЛ, защищенных тросами, сопротивления заземляющих устройств должны
быть в 2 раза меньше по сравнению с приведенными в табл. 1.3.1.
Сопротивления заземляющих
устройств опор ВЛ должны обеспечиваться и измеряться при токах промышленной
частоты в период их наибольших значений в летнее время. Допускается производить
измерение в другие периоды с корректировкой результатов путем введения
сезонного коэффициента.
Использование
естественных заземляющих устройств
1.4. Для заземления
электроустановок в первую очередь должны быть использованы естественные
заземляющие устройства. Если при этом сопротивление заземляющих устройств или
напряжение прикосновения имеют допустимые значения, а также обеспечиваются
нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве, то искусственные
заземлители должны применяться лишь при необходимости снижения плотности токов,
протекающих по естественным защитным проводникам (РЕ- и PEN-проводникам) (см. 8.3.) или стекающих с
естественных заземлителей (см. 8.5., 8.6.).
Объединение
заземляющих устройств
1.5. Для заземления
электроустановок различных назначений и различных напряжений, территориально
приближенных одна к другой, рекомендуется применять одно общее заземляющее
устройство.
Для объединения заземляющих
устройств различных электроустановок в одно общее заземляющее устройство
следует использовать все имеющиеся в наличии естественные, в особенности протяженные,
заземляющие проводники.
Заземляющее устройство,
используемое для заземления электроустановок одного или различных назначений и
напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению
этих электроустановок: защиты людей и животных от поражения электрическим током
при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, молниезащиты, защиты
электрооборудования от атмосферных и коммутационных перенапряжений, защиты
технологического оборудования и электрооборудования от статического
электричества и т. д. Если заземляющее устройство используется как для защиты,
так и для нормальной работы электроустановки, в первую очередь следует
соблюдать требования, предъявляемые к мерам защиты от поражения электрическим
током.
1.6. Требуемые настоящими
Нормами сопротивления заземляющих устройств и напряжения прикосновения должны
быть обеспечены при наиболее неблагоприятных условиях.
Удельное сопротивление земли
следует определять, принимая в качестве расчетного значение, соответствующее
тому сезону года, при котором сопротивление заземляющего устройства или
напряжение прикосновения принимает наибольшие значения.
Режим нейтрали
электроустановок до 1 кВ
1.7. Электроустановки до 1 кВ
переменного тока могут выполняться с заземленной нейтралью (системы: TN-C, TN-C-S, TN-S) или с изолированной нейтралью (система IT), электроустановки постоянного тока — с
заземленной (системы TN-C, TN-C-S, TN-S) или изолированной (система IT) средней точкой, а электроустановки с
однофазными источниками тока — с одним заземленным (система TN-S) или с обоими изолированными выводами (система IT). В четырехпроводных сетях трехфазного
тока и трехпроводных сетях постоянного тока заземление нейтрали или средней
точки источников тока (система TN-C)
является обязательным (см. также 1.34.).
1.8. В электроустановках до 1
кВ с заземленной нейтралью или заземленным выводом источника однофазного тока,
а также с заземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока,
должно быть выполнено зануление (система TN), при этом характеристики устройств
защиты должны обеспечивать предельно допустимые времена отключения согласно
табл. 4.6.1. Применение в таких электроустановках заземления корпусов
электроприемников (ОПЧ) без их зануления (система ТТ) не допускается.
Применение электроустановок до 1 кВ с изолированной
нейтралью
1.9. Электроустановки до 1 кВ
переменного тока с изолированной нейтралью или изолированным выводом источника
однофазного тока (система IT), а также электроустановки постоянного тока с изолированной
средней точкой, следует применять при недопустимости перерыва питания при
первом замыкании на землю (для передвижных установок, торфяных разработок,
шахт). Для таких электроустановок в качестве защитной меры должно быть
выполнено заземление в сочетании с автоматическим контролем изоляции сети или
защитное отключение, при этом характеристики устройств защиты должны
обеспечивать предельно допустимые времена отключения согласно табл. 4.6.1.
Заземление электроустановок выше 1 кВ с
изолированной нейтралью
1.10. В электроустановках
выше 1 кВ с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью
должно быть выполнено заземление (система IT).
В таких электроустановках
должна быть предусмотрена возможность быстрого отыскания замыканий на землю.
Защита от замыканий на землю должна устанавливаться с действием на отключение
(по всей электрически связанной сети) в тех случаях, в которых это необходимо
по условиям безопасности (для линий, питающих передвижные подстанции и
механизмы, торфяные разработки и т.п.).
Применение УЗО-Д в качестве дополнительной защиты в
электроустановках до 1 кВ
1.11. В электроустановках
напряжением до 1 кВ устройство защитного отключения с номинальным током
срабатывания, не превышающим 30 мА, рекомендуется применять в качестве
дополнительной меры защиты от поражения электрическим током при случайном непреднамеренном
прямом прикосновении в нормальном режиме в случае недостаточности или отказа
других мер защиты. Применение таких устройств не может быть единственной мерой
защиты и не исключает необходимость применения одной из защитных мер, указанных
в 1.1. Устройства защитного отключения могут применяться только в качестве
дополнительной меры защиты от поражения электрическим током в нормальном
режиме.
В системах TN-S и TN-C-S устройство защитного отключения с
номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, может быть применено в
качестве основной защиты от поражения электрическим током при косвенном
прикосновении.
Защита сети до 1 кВ с изолированной нейтралью
1.12. Трехфазная сеть до 1 кВ
с изолированной нейтралью или однофазная сеть до 1 кВ с изолированным выводом
(система IT), связанная через трансформатор с сетью выше 1 кВ, должна быть
защищена пробивным предохранителем от опасности, возникающей при повреждении
изоляции между обмотками высшего и низшего напряжений трансформатора. Пробивной
предохранитель должен быть установлен в нейтрали или фазе на стороне низшего
напряжения каждого трансформатора. При этом должен быть предусмотрен контроль
за целостью пробивного предохранителя.
Применение
оборудования класса II
1.13. В электроустановках до
1 кВ для предотвращения появления опасного напряжения на доступных
прикосновению открытых проводящих частях электрооборудования при пробое
основной изоляции может быть применено оборудование класса II или с равноценной изоляцией.
Защита обеспечивается
следующими мерами:
применением оборудования
указанных ниже типов, выдержавшего контрольные испытания согласно
соответствующим стандартам:
- электрическое оборудование
с двойной или усиленной изоляцией (оборудование класса II);
- блоки электрооборудования
заводского изготовления со сплошной изоляцией.
Примечание. Указанное
оборудование обозначается знаком;![]()
применением дополнительной
изоляции, наносимой при монтаже на электрооборудование, имеющее только основную
изоляцию. Дополнительная изоляция должна обеспечивать безопасность равноценную
безопасности для оборудования класса II и подчиняться требованиям, приведённым ниже.
Примечание. Знак
следует
наносить на видном месте наружной и внутренней сторон кожуха (корпуса);
применением усиленной
изоляции, накладываемой на неизолированные токоведущие части во время монтажа
электроустановки. Усиленная изоляция должна обеспечивать уровень безопасности, равноценный
уровню безопасности класса II. Такая изоляция применяется только там, где конструкция
оборудования не позволяет применять двойную изоляцию.
Применение
изолирующих оболочек
1.14. Электрооборудование,
все открытые проводящие части которого отделены от опасных токоведущих частей
только основной изоляцией, перед пуском в эксплуатацию должно быть заключено в
изолирующую оболочку, обеспечивающую степень защиты не ниже IP2X.
Изолирующая оболочка должна
быть устойчива к возможным электрическим, термическим и механическим нагрузкам.
Покрытия краской, лаком и т.
п. не соответствуют этим требованиям. Разрешается применение оболочек, имеющих
указанные покрытия, если это допускается соответствующими стандартами, и
оболочка с такими покрытиями прошла контрольные испытания.
Изолирующая оболочка
оборудования не должна пересекаться проводящими частями, способными выносить
потенциал. Оболочка не должна иметь винтов из изоляционного материала, замена
которых на металлические винты могла бы вызвать снижение изоляции,
обеспечиваемой этой оболочкой.
Примечание. Если на
изолирующей оболочке должны быть механические стыки или соединения,
пересекающие ее (например, рукоятки управления аппаратов, расположенных внутри
оболочки), их устройство не должно ослаблять защитные свойства оболочки.
Если оболочка имеет дверцы
или крышки, которые могут открываться без применения инструмента или ключа, все
проводящие части, доступные при открытии дверцы или снятой крышке, должны быть
защищены изоляционным ограждением, обеспечивающим степень защиты не ниже IP2X и препятствующим непреднамеренному прикосновению к этим
частям. Такое ограждение должно сниматься только с помощью инструмента.
Открытые проводящие части,
заключенные в изолирующую оболочку, не должны присоединяться к защитному
проводнику. Однако могут быть обеспечены технические средства для присоединения
защитных проводников, проходящих через оболочку для обслуживания других частей
электрооборудования, питающая цепь которого также проходит через эту оболочку.
Внутри оболочки такие проводники и их зажимы должны иметь изоляцию как у
опасных токоведущих частей, а зажимы должны иметь соответствующую маркировку.
Открытые проводящие части не должны присоединяться к защитному
проводнику, если это не предусмотрено техническими условиями на соответствующее
оборудование
Электрическое разделение цепей
1.15. В электроустановках до
1 кВ, где в качестве защитной меры применяется электрическое разделение
цепей (защитное разделение), номинальное напряжение электрически отделенной
цепи не должно превышать 500 В.
Электрическое разделение
цепей предназначено для предотвращения поражения электрическим током при
прикосновении к открытым проводящим частям одной цепи, в случае возникновения
короткого замыкания в другой цепи.
Защита посредством
электрического разделения цепей обеспечивается соблюдением следующих
требований.
Цепь должна питаться от
отдельного источника питания:
— безопасного разделяющего
трансформатора или
— источника тока,
обеспечивающего степень безопасности, равноценную степени, обеспечиваемой
безопасным разделяющим трансформатором.
Если источник питает
несколько электроприемников, их открытые проводящие части не должны иметь
электрической связи с металлической оболочкой источника питания.
Токоведущие части
электрически отделенной цепи не должны иметь точек присоединения к другой цепи
или к земле.
Гибкие кабели и шнуры должны
быть доступны для осмотра по всей длине, где возможны механические повреждения.
Для разделенных цепей
рекомендуется использование отдельных трасс электропроводок. Если это
невозможно, необходимо использовать в общей электропроводке для разделенных
сетей кабели без металлических покровов, изолированные проводники, проложенные
в изоляционных трубах, коробах или каналах, при условии, что эти кабели и
проводники рассчитаны на самое высокое напряжение, присутствующее в сети, и
каждая цепь защищена от сверхтоков.
Если отдельная цепь питает
только один электроприемник, открытые проводящие части цепи не должны быть
присоединены ни к защитному проводнику, ни к открытым проводящим частям других
цепей.
Если приняты меры для защиты
отделенной цепи от повреждения и пробоя изоляции, то источник питания может
питать несколько электроприемников при условии выполнения следующих требований:
— открытые проводящие части
отделенной цепи должны быть соединены между собой изолированным незаземленным
проводником системы уравнивания потенциалов. Такие проводники не должны быть
соединены ни с защитными проводниками, ни с открытыми проводящими частями
других цепей, ни со сторонними проводящими частями;
— все штепсельные розетки
должны иметь защитный контакт, который должен быть присоединен к системе
уравнивания потенциалов;
— все гибкие кабели, за
исключением питающих оборудование класса II, должны иметь защитный проводник,
применяемый в качестве проводника системы уравнивания потенциалов;
— при двойном замыкании
разных фаз на две открытые проводящие части устройство защиты должно
обеспечивать отключение питания за время отключения, указанное в табл. 6.1.
1.16. В электроустановках для
защиты от прямого прикосновения может быть применена система БСНН или ЗСНН
при номинальном напряжении источника питания, не превышающем 50 В
переменного тока или 120 В постоянного тока. В качестве источника питания могут
быть использованы:
1. Безопасный разделяющий
трансформатор.
2. Источник тока, который
обеспечивает степень безопасности, равноценную степени, обеспечиваемой
безопасным разделяющим трансформатором.
3. Электрохимический источник
питания (гальванический элемент или аккумулятор) или другой независимый
источник (например, двигатель-генератор).
4. Электронные устройства, в
которых предусмотрены меры, обеспечивающие, в случае внутреннего замыкания на
корпус, невозможность превышения выходного напряжения выше значений БСНН.
Допускаются более высокие
значения выходного напряжения, если, в случае прямого или косвенного
прикосновения, напряжение на выходе уменьшается до безопасных значений.
Токоведущие части цепей
систем БСНН и ЗСНН должны быть электрически отделены друг от друга и прочих
цепей. Устройство цепей должно гарантировать электрическое разделение, по
меньшей мере, равноценное разделению между цепями первичной и вторичной обмоток
разделяющего трансформатора.
Примечания:
1. Это требование не
исключает присоединение цепи системы ЗСНН к заземляющему устройству.
2. Электрическое
разделение, по меньшей мере, равноценное разделению между первичной и вторичной
обмотками безопасного разделяющего трансформатора, необходимо между
токоведущими частями такого электрооборудования как реле, контакторы,
вспомогательные выключатели и любой частью цепи более высокого напряжения.
Проводники цепей систем БСНН
и ЗСНН должны отделяться от проводников любых прочих цепей. Если это
невозможно, должно выполняться одно из следующих требований:
— проводники цепей систем
БСНН и ЗСНН должны помещаться в неметаллическую оболочку в дополнение к своей
основной изоляции;
— проводники цепей на
различные напряжения должны разделяться заземленным металлическим экраном или
заземленной металлической оболочкой.
Вилки и розетки для цепей
систем БСНН и ЗСНН должны отвечать следующим требованиям:
— вилки не должны входить в
штепсельные розетки других напряжений;
— штепсельные розетки не должны
допускать включение вилок на другие напряжения;
— штепсельные розетки не
должны иметь защитного контакта.
Особенности
выполнения системы БСНН
1.17. Токоведущие части цепей
системы БСНН не должны присоединяться к заземлителю, токоведущим частям и защитным
проводникам, относящимся к другим цепям.
Открытые проводящие части не
должны преднамеренно присоединяться:
— к заземлителю;
— к защитным проводникам или
открытым проводящим частям другой цепи;
— к сторонним проводящим
частям, кроме случая, когда необходимо их соединение с электрооборудованием, но
при этом сами части не могут оказаться под напряжением выше БСНН.
Если номинальное напряжение
превышает 25 В переменного тока или 60 В выпрямленного тока, защита от прямого
прикосновения должна обеспечиваться:
— ограждениями или
оболочками, обеспечивающими степень защиты, по меньшей мере, IPXXB, или;
— изоляцией, выдерживающей
испытательное напряжение 500 В переменного тока (действующее значение) в
течение 1 мин.
Примечание. Под
«выпрямленным» понимается напряжение, переменная составляющая которого не
превышает 10% действующего значения, например при номинальном значении 120 В
выпрямленного тока амплитудное значение не превышает 140 В.
Особенности
выполнения системы ЗСНН
1.18. Когда цепи системы ЗСНН
заземлены и не требуется система БСНН, должны выполняться следующие требования.
1. Защита от прямого
прикосновения должна осуществляться одним из двух способов:
— с помощью ограждений или
оболочек, способных обеспечить степень защиты по крайней мере IPXXB, или
— изоляции, выдерживающей
испытательное напряжение 500 В переменного тока (действующее значение) в
течение 1 мин.
2. Защита от прямого
прикосновения не требуется, если электрооборудование находится в зоне действия
системы уравнивания потенциалов и номинальное напряжение не превышает:
— 25В переменного тока или 60
В выпрямленного тока при условии, что оборудование нормально эксплуатируется
только в сухих помещениях и мала вероятность контакта человеческого тела с
частями, могущими оказаться под напряжением;
— 6В переменного тока или 15
В выпрямленного тока во всех остальных случаях.
1.19. В случаях, когда по
условиям эксплуатации (функционирования) для питания электроустановки
используется напряжение, не превышающее 50 В переменного тока (действующее
значение) или 120 В постоянного (выпрямленного) тока и при этом требования,
касающиеся применения систем БСНН и ЗСНН, не могут быть выполнены, или в их
применении нет необходимости, используют дополнительные меры защиты, как от
прямою, так и от косвенного прикосновений. Система этих мер определяется как система
ФСНН.
Примечание. Такие условия
могут иметь место, когда цепь содержит оборудование, недостаточно изолированное
относительно цепей с более высоким напряжением (реле, дистанционные
переключатели, контакторы и т. п.).
Защита от прямого
прикосновения должна быть обеспечена:
— ограждениями или
оболочками, или
— изоляцией, соответствующей
минимальному испытательному напряжению, требуемому для первичной цепи.
Если изоляция не выдерживает
указанное напряжение, она должна быть усилена в процессе монтажа оборудования
так, чтобы выдерживать испытательное напряжение 1500 В переменного тока
(действующее значение) в течение 1 мин.
Защита от косвенного
прикосновения должна быть обеспечена:
— соединением открытых проводящих
частей оборудования в цепи системы ФСНН с защитным проводником первичной цепи
при условии, что последний защищен при помощи автоматического отключения
питания;
— соединением открытых
проводящих частей оборудования в цепи системы ФСНН с проводником незаземленной
системы уравнивания потенциалов первичной цепи, для которой защита
осуществляется электрическим разделением.
1.20. Вилки и штепсельные
розетки
Вилки и розетки для цепей
системы ФСНН должны удовлетворять следующим требованиям:
— вилки не должны подходить к
розеткам других напряжений;
— штепсельные розетки не
должны допускать включение вилок на другие напряжения.
Условия
применения других мер защиты
1.21. При невозможности
выполнения заземления, зануления и защитного отключения, удовлетворяющих
требованиям настоящих Норм, или если это представляет значительные трудности по
технологическим причинам, допускается применение ограждений и оболочек,
установка барьеров, размещение вне зоны досягаемости, использование изолирующих
(непроводящих) помещений и зон, а также обслуживание электрооборудования с
изолирующих площадок.
1.22. Ограждения и
оболочки предназначены для предотвращения любого прикосновения к опасным
токоведущим частям электроустановки.
Опасные токоведущие части должны
располагаться в оболочках или за ограждениями, предусматривающими степень
защиты IP2X, кроме случаев, когда большие зазоры
необходимы для нормальной работы оборудования согласно требованиям к
оборудованию, или такие зазоры возникают во время перемещения частей установки
(определенного вида патроны, разъемы или плавкие вставки). В таких случаях
должны быть приняты соответствующие меры предосторожности для предотвращения
непреднамеренного прикосновения к опасным токоведущим частям и установка должна
обслуживаться специально обученным персоналом.
Ограждения и оболочки должны
быть надежно закреплены и иметь достаточную прочность и долговечность.
Если необходимо снять
ограждение или вскрыть оболочку или ее части, это может быть сделано только:
— с помощью ключа или
специального инструмента, или
— после обесточивания опасных
токоведущих частей, защищенных этими ограждениями или оболочками, или
— если поставлены
промежуточные ограждения, обеспечивающие степень защиты, по крайней мере IP2X и которые могут быть сняты также только при применении
специального ключа или инструмента.
1.23. Барьеры предназначены
для предотвращения случайного прикосновения к опасным токоведущим частям, но не
исключают прикосновения при обходе барьера.
Барьер должен препятствовать:
— непреднамеренному
приближению к опасным токоведущим частям или
— непреднамеренному
прикосновению к опасным токоведущим частям при эксплуатации
электрооборудования.
Барьеры могут быть съемными,
снимающимися без применения ключа или инструмента, но они должны быть
закреплены таким образом, чтобы их нельзя было снять непреднамеренно.
Размещение вне
зоны досягаемости
1.24. Защита путем
размещения вне зоны досягаемости предназначена для предотвращения
непреднамеренных прикосновений к опасным токоведущим частям.
Части электроустановки с
разными потенциалами, доступные одновременному прикосновению, не должны
находиться внутри зоны досягаемости.
Примечание. Две части
считаются доступными одновременному прикосновению, если они находятся на
расстоянии не более 2,5 м друг от друга (рис. 1.6.).
Если пространство, где обычно
находится и работает персонал, ограничено в горизонтальном направлении
препятствием (например, поручнем, сеткой), обеспечивающим степень защиты не
менее IP2X, то зона досягаемости начинается с этого
препятствия. В вертикальном направлении зона досягаемости составляет 2,5 м от
поверхности, на которой находится персонал.
Примечание. Габариты зоны
досягаемости предполагают непосредственное прикосновение голыми руками без
вспомогательных приспособлений (например, инструмента или лестницы).

Указанные расстояния должны быть
увеличены с учетом габаритов предметов большей длины или большего объема,
которые обычно переносят через эту зону.
1.25. Обслуживание
электрооборудования с изолирующих площадок, а также с использованием
изолирующих (непроводящих) помещений и зон имеет целью предотвратить
одновременное прикосновение к частям, оказавшимся под разными потенциалами в
случае повреждения основной изоляции опасных токоведущих частей.
Допускается использование
оборудования класса 0 при условии соблюдения следующих требований:
Открытые проводящие части
должны располагаться таким образом, чтобы при обычных условиях было невозможно
коснуться одновременно:
— двух электрически не
связанных открытых проводящих частей;
— открытой проводящей части и
любой сторонней проводящей части, если эти части окажутся под разными
потенциалами при повреждении основной изоляции опасных токоведущих частей.
1.26. В изолирующих
помещениях (зонах) не должен предусматриваться защитный проводник.
Требования считаются
выполненными, если пол и стены помещения являются изолирующими и выполняется
хотя бы одно из условий, приведенных ниже:
а) открытые проводящие части
и сторонние проводящие части, а также открытые проводящие части, друг от друга
удалены. Удаление считается достаточным, если расстояние между двумя частями не
менее 2 м; за пределами зоны досягаемости это расстояние может быть уменьшено
до 1,25м;
б) установлены эффективные
барьеры между открытыми проводящими частями и сторонними проводящими частями.
Барьеры считаются эффективными, если они увеличивают расстояния до значений,
установленных в а). Барьеры не должны подключаться к земле или к открытым
проводящим частям; барьеры должны изготавливаться из изоляционного материала;
в) сторонние проводящие части
изолированы. Изоляция должна обладать достаточной механической прочностью и
выдерживать испытательное напряжение не ниже 2000 В переменного тока
(действующее значение) в течение 1 мин. В нормальных условиях ток утечки не
должен превышать 1 мА.
Сопротивление изолирующего
пола и стен, измеренное в каждой точке, должно быть не ниже:
— 50 кОм при номинальном
напряжении электроустановок не выше 500 В;
— 100 кОм при номинальном
напряжении электроустановки выше 500В.
Если сопротивление в
какой-либо точке меньше указанного значения, то стены и пол должны
рассматриваться как сторонние проводящие части.
Принятые меры должны быть
долговременными. Они должны обеспечивать защиту в тех случаях, когда предусматривается
применение передвижного или переносного электрооборудования.
Необходимо принять во
внимание опасность последующего ввода в изолирующее помещение сторонних
проводящих частей (например, переносного или передвижного оборудования класса I, металлических водопроводных труб и т.
п.), которые могут нарушить сформулированные условия.
Изоляция пола и стен не
должна подвергаться воздействию влаги.
Должны быть приняты меры,
предотвращающие внесение потенциала в изолирующее помещение.
ГЛАВА 2. УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ
Объединение с
основной системой уравнивания потенциалов
2.1.1. С целью уравнивания
потенциалов в тех зданиях, помещениях и наружных установках, в которых
применяются заземление или зануление открытых проводящих частей, должны быть
объединены с основной системой уравнивания потенциалов следующие проводящие
части:
— основной (магистральный)
защитный проводник (РЕ-или PEN-проводник);
— основной (магистральный)
заземляющий проводник или основной заземляющий зажим; металлические части
строительных и производственных конструкций, стационарно проложенные
трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологического
оборудования, подкрановые и железнодорожные рельсовые пути, система
центрального отопления и системы вентиляции и кондиционирования воздуха. При
этом должна быть обеспечена непрерывность электрической цепи, образованной
стальными и железобетонными каркасами производственных зданий и сооружений на
всем протяжении их использования в качестве РЕ- или PEN-проводников (см. 7.37).
2.1.2. Сечение главного
проводника системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины
наибольшего сечения защитного проводника установки, но не менее 6 мм2
по меди. Однако не требуется применять проводники сечением более 25 мм: по
меди или равноценное ему, если проводник изготовлен из другого металла.
2.1.3. Сечение
дополнительного проводника системы уравнивания потенциалов, соединяющего две
открытые проводящие части электрооборудования, нормально не находящихся под
напряжением, должно быть не менее сечения наименьшего из защитных проводников,
подключенных к этим частям.
Сечение дополнительного
проводника системы уравнивания потенциалов, соединяющего заземляемые части
электрооборудования и металлические конструкции строительного и производственного
назначения, должно быть не менее половины сечения защитного проводника
электрооборудования, подключенного к данной заземляющей части.
Применение
сторонних проводящих частей для уравнивания
2.1.4. Связь для уравнивания потенциалов
может быть обеспечена либо металлоконструкциями строительного и
производственного назначения, либо специальными дополнительными проводниками,
либо сочетанием того и другого.
2.1.5. В случае использования
труб водопровода здания в качестве заземляющих или защитных проводников
необходимо предусматривать шунтирование расходомеров при помощи проводника
надлежащего сечения, в зависимости от того, используется ли он в качестве
защитного проводника системы уравнивания потенциалов или заземляющего
проводника.
Заземление и
зануление открытых проводящих частей
2.1.6.1. Доступные прикосновению открытые
проводящие части (ОПЧ) должны быть заземлены или занулены путем присоединения к
защитному проводнику в соответствии с особенностями типов систем заземления.
К частям, подлежащим
занулению или заземлению согласно 1.2. относятся:
1) корпуса электрических
машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п. (см. также 1.13.—1.19.);
2) приводы электрических
аппаратов;
3) вторичные обмотки
измерительных трансформаторов (см. также 2.1.6.2. и 2.1.6.3);
4) каркасы распределительных
щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемные или открывающиеся
части, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 25 В
переменного тока или более 60 В постоянного тока;
5) металлические конструкции
распределительных устройств, металлические кабельные конструкции, металлические
кабельные муфты, металлические оболочки и броня контрольных и силовых кабелей,
металлические оболочки проводов, металлические рукава и трубы электропроводки,
кожухи и опорные конструкции шинопроводов; лотки, короба, струны, тросы и
стальные полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и
полос, по которым проложены кабели с заземленной или зануленной металлической
оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых
устанавливается электрооборудование;
6) металлические оболочки и
броня контрольных и силовых кабелей и проводов напряжением до 25 В переменного
тока и до 60 В постоянного тока, проложенных на общих металлических
конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т. п. вместе с
кабелями и проводами, металлические оболочки и броня которых подлежат
заземлению и занулению;
7) металлические корпуса
передвижных и переносных электроприемников;
8) электрооборудование,
размещенное на движущихся частях станков, машин и механизмов.
2.1.6.2. Заземление во
вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на
ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов
тока.
Для защит, объединяющих
несколько комплектов трансформаторов тока, заземление должно быть предусмотрено
также в одной точке; в этом случае допускается заземление через пробивной
предохранитель с пробивным напряжением не выше 1 кВ с шунтирующим
сопротивлением 100 Ом для стекания статического заряда.
Вторичные обмотки
промежуточных разделяющих трансформаторов тока допускается не заземлять.
2.1.6.3. Вторичные обмотки
трансформатора напряжения должны быть заземлены соединением нейтральной точки
или одного из концов обмотки с заземляющим устройством.
Заземление вторичных обмоток
трансформатора напряжения должно быть выполнено, как правило, на ближайшей от
трансформатора напряжения сборке зажимов или на зажимах трансформатора
напряжения.
Рекомендуется объединение
заземляемых вторичных цепей нескольких трансформаторов напряжения одного
распределительного устройства общей заземляющей шиной.
Для трансформаторов
напряжения, используемых в качестве источников оперативного переменного тока,
если не предусматривается рабочее заземление одного из полюсов сети
оперативного тока, защитное заземление вторичных обмоток трансформаторов
напряжения должно быть осуществлено через пробивной предохранитель.
2.1.6.4. При заземлении или
занулении металлических оболочек силовых кабелей оболочка и броня должны быть
соединены гибким медным проводом между собой и с корпусами муфт (концевых,
соединительных и др.). На кабелях 6 кВ и выше с алюминиевыми оболочками
заземление оболочки и брони должно выполняться отдельными проводниками.
Применять заземляющие или
нулевые защитные проводники с проводимостью, большей, чем проводимость оболочек
кабелей, не требуется, однако сечение во всех случаях должно быть не менее 6 мм2
(по меди).
Сечения заземляющих
проводников контрольных кабелей следует выбирать в соответствии с требованиями
7.13.
2.1.7. Не требуется
преднамеренно заземлять или занулять:
1) корпуса
электрооборудования, аппаратов и электромонтажных конструкций, установленных на
заземленных (зануленных) металлических конструкциях, распределительных
устройствах, на щитках, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, при
условии обеспечения надежного электрического контакта с заземленными или зануленными
основаниями в помещениях без повышенной опасности;
2) конструкции, перечисленные
в 2.6.1., п. 5, при условии надежного электрического контакта между этими
конструкциями и установленными на них заземленным или зануленным
электрооборудованием. При этом указанные конструкции не могут быть использованы
для заземления или зануления установленного на них другого электрооборудования;
3) съемные или открывающиеся
части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов,
ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование
или если напряжение установленного электрооборудования не превышает 25 В
переменного тока или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной
опасности (исключение — см. 1.2., п. 3);
4) корпуса электроприемников
с двойной изоляцией;
5) металлические скобы, закрепы,
отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и
перекрытия и другие подобные детали, в том числе протяжные и осветительные
коробки размером до 100 см2, электропроводок, выполняемых кабелями
или изолированными проводами, прокладываемыми по стенам, перекрытиям и другим
элементам строений.
2.1.8. Устройства
молниезащиты (молниеотводы) должны включать в себя молниеприемники,
непосредственно воспринимающие на себя удар молнии, токоотводы и заземлители.
2.1.9. Стержневые
молниеприемники должны быть изготовлены из стали (круглой, полосовой, угловой,
трубчатой) любой марки сечением не менее 100 мм2, длиной не менее
200 мм и укреплены на опоре или непосредственно на самом защищаемом здании или
сооружении.
Тросовые молниеприемники
должны быть изготовлены из стальных многопроволочных канатов сечением не менее
35 мм2.

2.1.10. Токоотводы, соединяющие
молниеприемники всех видов с заземлителями, следует выполнять из стали. Их
размеры должны быть не менее приведенных ниже:
2.1.11. Молниеприемная сетка
должна быть выполнена из стальных проводников диаметром не менее 6 мм, уложена
на неметаллическую кровлю здания сверху или под несгораемые или трудносгораемые
утеплитель или гидроизоляцию. Размер ячеек сетки должен быть не более 6x6 м.
Сетка в узлах должна быть соединена сваркой.
В зданиях с покрытиями по
металлическим фермам или балкам молниеприемную сетку на кровле не укладывают. В
этом случае несущие конструкции покрытия должны быть связаны токоотводами из
стальных стержней марки А1 диаметром 12 мм. Все металлические детали,
расположенные на кровле (трубы, вентиляционные устройства, водосточные воронки
и т.п.) должны быть соединены с молниеприемной сеткой молниеотводами. На
неметаллических возвышающихся частях зданий следует дополнительно уложить
металлическую сетку и соединить ее при помощи сварки с молниеприемной сеткой на
кровле.
2.1.12. При прокладке
молниеприемной сетки и установке молниеотводов следует использовать на
защищаемом объекте всюду, где это возможно, в качестве токоотводов
металлические конструкции зданий и сооружений (колонны, фермы, рамы и т.п., а
также арматуру железобетонных конструкций) при условии обеспечения непрерывной
электрической связи в соединениях конструкций и арматуры с молниеприемниками и
заземлителями, выполняемых, как правило, сваркой.
2.1.13. Если строительные
конструкции здания используются для молниезащиты, то устройство молниезащиты
здания с использованием строительных конструкций включает в себя молниеприемную
сетку (или стержневые молниеотводы), соединенную с помощью металлических
перемычек с арматурой железобетонных колонн (или металлическими колоннами) и
железобетонных фундаментов заземлителей.

Для соединения с арматурой
железобетонных колонн, используемой в качестве токоотводов, молниеприемная
сетка приваривается к специальным соединительным изделиям, заложенным в швы
между плитами перекрытия. Примеры узлов, обеспечивающих непрерывность
электрической цепи в системе молниезащиты в зданиях со сборным железобетонным
каркасом, даны на рис. 2.1.1; 2.1.2.
2.1.14. Железобетонные
фундаменты зданий и сооружений, наружных установок, опор молниеотводов следует,
как правило, использовать в качестве заземлителей молниезащиты при условии
обеспечения непрерывной электрической связи по их арматуре и присоединения ее к
закладным деталям с помощью сварки.
Битумные и битумно-латексные
покрытия не являются препятствием для использования фундаментов.
2.1.15. Металлические
конструкции и корпуса всего электротехнического оборудования и аппаратов,
находящихся в защищаемом здании, должны быть присоединены к заземляющему
устройству электроустановок, о чем должны быть даны указания в
электротехнической части проекта.
2.1.16. Конструкции
токоотводов и заземлителей в устройствах молниезащиты аналогичны конструкциям
заземляющих проводников и заземлителей в устройствах защитного заземления
электроустановок.
2.1.17. Во взрывоопасных
зонах любого класса должны быть заземлены (занулены) электроустановки при всех
напряжениях переменного и постоянного тока, в том числе электрооборудование,
установленное на заземленных (зануленных) металлических конструкциях, кроме
электрооборудования, установленного внутри заземленных (зануленных) корпусов
шкафов и пультов.
2.1.18. В качестве
заземляющих и защитных проводников следует использовать проводники, специально
предназначенные для этой цели. Использование металлических и железобетонных
конструкций зданий, конструкций производственного и технологического
назначения, стальных труб электропроводки, металлических оболочек кабелей и
т.п. в качестве заземляющих и защитных проводников допускается только как
дополнительное мероприятие.
2.1.19. В силовых и вторичных
цепях во взрывоопасных зонах любого класса, а также в групповых осветительных
сетях в качестве нулевого защитного проводника следует использовать отдельную
жилу кабеля или отдельный провод, подключенный одним концом к нулевой шине РУ
(подстанции, щиту, щитку, сборке и т.п.), расположенного вне взрывоопасной
зоны, а другим — к заземляющему зажиму внутри вводного устройства
электрооборудования; совмещение нулевого рабочего и нулевого защитного
проводника не допускается.
2.1.20. Нулевые защитные
проводники в сетях переменного тока следует прокладывать совместно с фазными в
общих оболочках, трубах, коробах, лотках, пучках.
2.1.21. Искробезопасные цепи
(в том числе корпусы искробезопасных приборов, аппаратов, экранов кабелей и
т.п.) заземлять не следует. Необходимость их заземления должна быть особо
оговорена в проекте.
2.1.22. Во взрывоопасных
зонах любого класса должно быть выполнено уравнивание потенциалов.
2.1.23. Во взрывоопасных
зонах любого класса следует выполнять комплексное защитное устройство с целью
заземления, уравнивания потенциалов и защиты от вторичных проявлений молнии, а
также от статического электричества.
Комплексное защитное
устройство должно состоять из заземлителей молниезащиты (кроме заземлителей
отдельно стоящих молниеотводов для зданий и сооружений), объединенных с
заземлителями электроустановок, комплексной магистрали и защитных проводников.
Комплексное защитное устройство должно быть выполнено таким образом или при его
эксплуатации должны быть приняты такие меры, чтобы при демонтаже любого его
участка или защищаемого элемента конструкции, оборудования, трубопровода и т.п.
защита остальных элементов здания, помещения, сооружения, установки в целом не
нарушалась.
Комплексная магистраль в двух
или более различных местах по возможности с противоположных концов помещения
или установки должна быть присоединена к заземлителю (заземлителям), а при
наличии электроустановок до 1 кВ с заземленной нейтралью, кроме того, занулена.
2.1.24. В защищаемом
помещении, здании, сооружении, установке металлические конструкции, подкрановые
и рельсовые пути, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений,
металлические и футерованные корпуса технологического и сантехнического
оборудования, корпуса электрооборудования, в том числе зануленного специальным
нулевым защитным проводником, должны быть присоединены к магистрали при помощи
защитных проводников.
В электроустановках в сетях с
изолированной нейтралью при заземлении корпусов электрооборудования
присоединением к магистрали заземления допускается прокладывать защитные
проводники как в общих оболочках с фазными, так и отдельно от них.
2.1.25. Проходы участков
магистрали заземления и защитных проводников через ограждающие взрывоопасные
зоны конструкции (стены, перегородки, перекрытия) следует выполнять в отрезках
труб или в проемах. Места проходов должны быть уплотнены несгораемым составом
(материалом) на всю глубину прохода. Проходы заземляющих проводников сквозь
фундаменты должны быть выполнены в трубах или иных жестких обрамлениях с
уплотнением мест прохода.
2.1.26. Соединенные секции
лотков, коробов, профилей, кабельных блоков и прогонов, стальных труб
электропроводок, а также струны, тросы, полосы и т.п., служащие для прокладки
кабелей и проводов и (или) защиты их от механических повреждений, должны
образовывать непрерывную электрическую цепь и присоединяться к магистрали
заземления не менее чем в двух местах — в начале и в конце трассы; при длине
этих конструкций менее 2 м допускается присоединять их к магистрали заземления
в одном месте.
На участках подвода кабелей к
электрооборудованию эти конструкции, кроме того, должны быть подключены к
наружному зажиму заземления электрооборудования, если между ними и
электрооборудованием отсутствует надежный контакт.
2.1.27. Непрерывность цепи
заземления (зануления) стальных водогазопроводных труб электропроводок, а также
надежный контакт их с металлическими ответвительными коробками (фитингами) и
металлическими вводами (нажимной муфтой, штуцером) должны обеспечиваться
резьбовыми соединениями; в этом случае не следует дополнительно подсоединять
конец трубы, вводимый в электрооборудование (фитинг), к его наружному болту
заземления или к комплексной магистрали.
Электромагнитная
совместимость
2.1.28. Все применяемое в
электроустановках зданий электрооборудование должно отвечать требованиям
электромагнитной совместимости (ЭМС).
2.1.29. Уровни защищенности
электрооборудования должны быть выбраны с учетом взаимных электромагнитных
влияний при нормальном режиме работы электроустановки.
Электрооборудование должно
быть выбрано с возможно более низким уровнем электромагнитного влияния, чтобы
оно не могло оказывать вредного воздействия на другое оборудование внутри или
снаружи здания с учетом мер защиты, указанных в пп. 1—10.
Меры снижения
электромагнитных влияний
(рис. 2.1.3)
1. Выбор надлежащих мест
взаимного расположения электрооборудования, создающего электромагнитное
влияние, и оборудования, чувствительного к этому влиянию.
2. Применение фильтров и
устройств защиты от перенапряжений в цепях, питающих чувствительное к
электромагнитному влиянию электрооборудование.
3. Выбор защитных устройств с
выдержкой времени для исключения нежелательных отключений в период переходных
процессов.
4. Использование
металлических экранов и оболочек (рис. 2.1.4.).
5. Надлежащее отделение
(расстоянием или металлическими экранами) от силовых сигнальных кабелей.

влияний.
1) Общая точка входа в
здание всех металлических подземных коммуникаций (кабелей с металлическими
защитными покровами и металлических трубопроводов); 2) Общая трасса с
надлежащим отделением и исключением петель; 3) Кратчайшая трасса уравнивающих
соединений и использование заземляющих проводников, проложенных параллельно
кабелю; 4) Сигнальные кабели защищены экранами, броней и/или применена парная
скрутка жил; 5) Применена система TN-S
за входом в распределительный щит здания; 6) Применены разделяющие
трансформаторы; 7) Применено местное поэтажное уравнивание потенциалов; 8)
Использовано оборудование класса II
Обозначено:
1 —главный заземляющий зажим; 2 — этажный распределительный щит; 3—проводники,
питающие информационно-технологическое оборудование.
6. Надлежащее отделение
(расстоянием или металлическими экранами) силовых и сигнальных кабелей от
молниеотводов.
7. Исключение индуктивных
петель посредством разделения кабелепроводов силовых и сигнальных кабелей.
8. Использование
экранированных кабелей и сигнальных кабелей со скрученными парами жил.
9. В зданиях, насыщенных
информационно-технологическим оборудованием, переход от системы TN-C (рис. 2.1.5, а) к системе TN-C-S (рис.2.1.5, б) или к системе TN-S (рис. 2.1.6).
10. Все металлические
подземные коммуникации (металлические трубопроводы и кабели с металлическими
защитными покровами) должны входить в здание в одном месте. При этом
металлические оболочки, экраны и броня кабелей, металлические трубопроводы
должны быть электрически соединены между собой, и присоединены к главной шине
заземления (ГШЗ) здания (рис. 2.1.7).




Особенности
защиты устройств передачи информации
2.1.30. В зданиях, использующих систему TN-C или систему TN-C-S, для защиты устройств передачи информации
от электромагнитных влияний PEN-проводника могут быть применены следующие дополнительные меры:
1) использование
оптоволоконных сигнальных кабелей;
2) использование
электрооборудования класса II;
3) использование
электрического разделения цепей (защитное разделение).
В рассматриваемом случае эти
защитные меры предназначены для предотвращения появления опасного потенциала на
открытых проводящих частях устройств передачи информации в случае возникновения
короткого замыкания в системе TN-C
или в системе TN-C-S.
2.1.31. Защита посредством
электрического разделения цепей обеспечивается соблюдением следующих
требований:
1) Цепь должна питаться от
отдельного источника питания:
— разделяющего трансформатора
или
— источника тока,
обеспечивающего степень безопасности, равноценную степени безопасности,
обеспечиваемой разделяющим трансформатором.
Источники питания должны быть
такими, чтобы вторичная цепь была отделена от первичной цепи и от оболочки
двойной изоляцией. Если такой источник питает несколько электроприемников, их
открытые проводящие части не должны иметь электрической связи с металлической
оболочкой источника питания.
2) Номинальное напряжение
электрически отделенной цепи не должно превышать 500 В.
3) Токоведущие части
электрически отделенной цепи не должны иметь точек присоединения к другой цепи
или к земле.
4) Для разделенных цепей
рекомендуется использование отдельных трасс электропроводок.
2.1.32. Если отделенная цепь
питает только один электроприемник, открытые проводящие части цепи не должны
быть присоединены ни к защитному проводнику, ни к открытым проводящим частям
других цепей.
2.1.33. Если приняты меры для
защиты отделенной цепи от повреждения и пробоя изоляции, то источник питания
может питать несколько электроприемников при условии
выполнения следующих требований:
— открытые проводящие части
отделенной цепи должны быть соединены между собой изолированным незаземленным
проводником системы уравнивания потенциалов. Такие проводники не должны быть
соединены ни с защитными проводниками, ни с открытыми проводящими частями других
цепей, ни со сторонними проводящими частями;
— все штепсельные розетки
должны иметь защитный контакт, который должен быть присоединен к системе
уравнивания потенциалов;
— все гибкие кабели, за
исключением питающих оборудование класса II, должны иметь защитный проводник,
применяемый в качестве проводника системы уравнивания потенциалов;
— при двойном замыкании
разных фаз на две открытые проводящие части устройство защиты должно
обеспечивать отключение питания за время отключения, указанное в табл. 2.1.1.

2.2. Информационно-технологические установки
Настоящий раздел содержит
специальные требования к заземлению информационно-технологических установок с
целью обеспечения их нормальной работы.
Заземление
информационно-технологических установок должно соответствовать общим
требованиям раздела 2.1 с учетом требований настоящего раздела, которые
дополняют общие требования.
Термины и классификация
проводников, используемые в настоящем разделе, даны на рис. 2.2.1.
Требования настоящего раздела
распространяются на заземление и уравнивание потенциалов
информационно-технологического оборудования и аналогичного оборудования,
использующего проводные линии для целей передачи информации. Эти требования
могут быть также применены для другого электронного оборудования, которое
чувствительно к электромагнитным влияниям. Принципиальная схема защитного и
рабочего заземлений в системе TN дана на рис. 2.2.2.
Заметим, что оборудование
информационных технологий включает все формы электрического и электронного
конторского оборудования и телекоммуникационного оборудования. В качестве
примеров оборудования, на которое распространяются требования настоящего
раздела, отметим следующие:
1) телекоммуникационные и
информационные линии связи или оборудование информационных технологий, или установок,
использующих сигналы с возвратом тока через землю в наружных линиях связи и
линиях связи внутри зданий;
2) сети питания постоянного
тока, обслуживающие оборудование информационных технологий внутри зданий.
3) местные сети
автоматического обмена информацией между отдельными установками;
4) местные сети связи;
5) системы пожарной
сигнализации и другие системы аварийной сигнализации;
6) системы, обслуживающие
установки зданий, например, системы прямого цифрового контроля;
7) системы компьютерного контроля
производства и другие компьютерные устройства.

Фильтры подавления радиопомех,
которыми оснащается информационно-технологическое оборудование, могут вызывать
появление токов утечки, превышающих 3,5 мА. В таких случаях обрыв цепи
защитного заземления приводит к росту напряжения прикосновения до значений,
превышающих предельно допустимые. Требования пп. 2.2.18.—2.2.25., направленные
на предотвращение этой опасности, относятся к электроустановкам, питающим
информационно-технологическое оборудование с токами утечки, превышающими 3,5
мА. В дальнейшем такое оборудование будем называть
информационно-технологическим оборудованием с большими токами утечки.
Заземление электроустановок, питающих информационно-технологическое
оборудование с большими токами утечки, должно соответствовать общим требованиям
настоящего раздела с учетом требований 2.2.18.—2.2.25., которые дополняют общие
требования. Требования настоящего раздела распространяются на электроустановки
зданий до места присоединения информационно-технологического оборудования (рис.
2.2.3).

В дальнейшем изложении будем
использовать следующую терминологию:
Информационно-технологическое
оборудование — блоки
электроаппаратуры, которые раздельно или собранные в системы накапливают,
запоминают и преобразовывают информацию. Ввод и вывод информации может
осуществляться с помощью электронных приборов.
Система уравнивания
потенциалов с низкими помехами — система уравнивания потенциалов, при которой уровень
гальванических влияний внешних источников не вызывает недопустимых нарушений в
работе информационно-технологического оборудования.
В этом разделе под термином
«рабочее (функциональное) заземление» понимается использование земли и
уравнивающих проводников для целей передачи сигналов и для обеспечения
электромагнитной совместимости (ЭМС).

2.2.1. В тех случаях когда цепи БСНН, ЗСНН и
доступные проводящие части оборудования класса II и класса III заземлены для рабочих (функциональных)
целей, они должны быть соединены с системой уравнивания потенциалов в
соответствии с требованиями раздела 2.1. (рис. 2.2.4). Рабочее (функциональное)
заземление может быть обеспечено посредством защитного проводника питающей цепи
информационно-технологического оборудования. В ряде случаев роль рабочего
(функционального) заземляющего проводника и защитного проводника выполняет
специальный совмещенный проводник, соединенный с главным заземляющим зажимом
здания.
2.2.2. Роль своеобразного
распределенного главного заземляющего зажима здания может выполнять главная
заземляющая шина здания, позволяющая заземлять информационно-технологическое
оборудование здания путем соединения подлежащих заземлению частей оборудования
с ближайшей точкой заземляющей шины. Главная заземляющая шина здания должна
быть выполнена в виде замкнутого контура, проложенного по периметру здания.
Площадь поперечного сечения главной заземляющей шины здания должна быть не
менее 25 мм2 по меди. Однако не требуется применять заземляющую шину
сечением более 50 мм2 по меди.

2.2.3. К главному заземляющему зажиму
или к главной заземляющей шине должны быть присоединены заземляющие проводники,
защитные проводники, проводники главной системы уравнивания потенциалов,
проводники рабочего (функционального) заземления стальные трубы коммуникаций
зданий и между зданиями, металлические части строительных конструкций, в том
числе стальная арматура железобетонных строительных конструкций, система
центрального отопления и системы вентиляции и кондиционирования воздуха, кроме
того, — проводящие экраны, металлические оболочки и стальная броня кабелей
связи;
— заземляющие проводники
устройств защиты от перенапряжений;
— заземляющие проводники
антенн радиосвязи;
— заземляющие проводники
систем питания постоянного тока информационно-технологического оборудования;
— проводники системы
молниезащиты;
— проводники вспомогательной
системы уравнивания потенциалов.
2.2.4. Главная заземляющая
шина должна быть проложена открыто или в кабелепроводе (плинтусе, коробе, лотке
и т.п.), обеспечивающем доступность по всей длине. Голые проводники заземляющей
шины должны быть изолированы от поддерживающих устройств, а в местах прохода
через стены должны быть защищены от коррозии.
2.2.5. Главный заземляющий
зажим заземляющей шины должен быть присоединен к заземлителю заземляющим
проводником, удовлетворяющим требованиям раздела 2.1. Площадь поперечного
сечения заземляющего проводника должна быть не менее 10 мм2 по меди.
2.2.6. Для снижения
высокочастотного электромагнитного влияния в заземляющий проводник могут
включаться специальные фильтр-пробки. Эти устройства не должны заметно
увеличивать сопротивление заземляющего проводника при промышленной частоте.
Электромагнитная
несовместимость информационно-технологических установок и PEN - проводников зданий
2.2.7.Для исключения
возможности прохождения рабочего тока PEN-проводника (рис. 2.1.5) через сигнальные цепи, в зданиях,
имеющих информационно-технологические установки, должна быть применена система
питания TN-S (рис. 2.1.6).
2.2.8. Система уравнивания
потенциалов включает специальные проводники, металлические оболочки кабелей,
металлические трубопроводы здания, металлические кабелепроводы, специальные
металлические сетки, смонтированные в полу каждого этажа здания или в части
пола.
2.2.9. Стальные и
железобетонные каркасы строительных конструкций зданий должны быть объединены в
единую систему уравнивающих проводников, присоединенную к заземляющему зажиму
главной шины заземления.
Рабочие
заземляющие проводники
2.2.10. Площадь поперечного
сечения рабочего заземляющего проводника должна быть определена с учетом
длительности протекания рабочего тока при нормальном режиме, а также с учетом
возможного тока короткого замыкания. Однако площадь поперечного сечения
рабочего заземляющего проводника должна быть не менее 10 мм2 по
меди.
Объединение
рабочих заземляющих и защитных проводников
2.2.11. Проводник возврата постоянного тока
питания информационно-технологической установки может быть использован в
качестве рабочего заземляющего и защитного проводника, если при этом напряжение
прикосновения к открытым проводящим частям не превысит предельно допустимых
значений.
2.2.12. Площадь поперечного
сечения объединенного рабочего заземляющего и защитного проводника должна быть
такой, чтобы падение напряжения в нем при длительном протекании тока нормального
режима было не более 1 В. При расчете падения напряжения шунтирующая
проводимость сторонних проводящих частей не учитывается.
2.2.13. Рекомендуется
объединенный рабочий заземляющий и защитный проводник через каждые 10 м
присоединять к уравнивающей сетке или к главной заземляющей шине.
2.2.14. В зданиях с наружными
проводными установками, включающими PEN-проводники, для обеспечения электромагнитной совместимости
кабелей связи и электроустановок могут быть применены следующие меры:
1. Использование
оптоволоконных систем для кабелей связи;
2. Использование разделяющих
трансформаторов для питания информационно-технологического оборудования;
3. Отделение трасс кабелей
связи от трасс силовых кабелей;
4. Использование оборудование
класса II.
Способы
заземления и уравнивания потенциалов для обеспечения электромагнитной
совместимости
2.2.15. Радиальное
соединение защитных проводников (рис.2.2.5) может быть допущено для защиты
информационно-технологического оборудования, имеющего низкую чувствительность к
электромагнитным влияниям. При этом питающая сеть и система заземления
рассматриваемого информационно-технологического оборудования должны быть
отделены от других питающих сетей и систем заземления, а также от сторонних
проводящих частей. Рабочие заземляющие и защитные проводники
информационно-технологического оборудования соединяются посредством
специального изолированного проводника с заземляющим зажимом главной шины
заземления.

2.2.16. Местная система
уравнивания потенциалов (рис.2.2.6) позволяет несколько снизить уровень
электромагнитных влияний электроустановок на информационно-технологическое
оборудование. Как и в случае радиального соединения (п. 2.2.15.), системы
питания и заземления рассматриваемого информационно-технологического
оборудования, включая уравнивающую сетку, должны быть отделены от других
питающих сетей и систем заземления, а также от сторонних проводящих частей,
таких как стальной или железобетонный строительный каркас здания.
2.2.17. Для обеспечения
общего уравнивания потенциалов на каждом этаже должны быть выполнены
горизонтальные уравнивающие сетки, между которыми должны быть устроены
вертикальные уравнивающие связи (рис. 2.2.7). При этом система уравнивающих
сеток соединяется со всеми сторонними проводящими частями здания, в том числе
со стальными и железобетонными строительными каркасами и металлическими
трубопроводами здания, а также с открытыми проводящими частями
электроустановок. Общее уравнивание потенциалов должно выполняться для
обеспечения электромагнитной совместимости ответственных
информационно-технологических установок.

Дополнительные
требования для оборудования с токами утечки, превышающими 3,5 мА
2.2.18. Требования пп.
2.2.18.—2.2.22. распространяются на электроустановки, питающие информационно-технологическое
оборудование (рис. 2.2.3). Дополнительные требования, относящиеся к системам
питания ТТ и IT
даны в пунктах 2.2.23. и 2.2.24.
Информационно-технологическое
оборудование с током утечки, превышающим 3,5 мА, несовместимо с электроустановками,
содержащими УЗО-Д.
2.2.19. Если при выполнении
требований электромагнитной совместимости (см. гл. 2.1) ток утечки оборудования
превышает 10 мА, то питание оборудования должно быть выполнено одним из трех
способов, указанных в пп. 2.2.20., 2.2.21., 2.2.22.
Защитные
проводники увеличенного сечения
2.2.20. Площадь поперечного
сечения защитных проводников:
а) в случае использования в
качестве РЕ-проводника независимого проводника площадь его поперечного сечения
должна быть не менее 10 мм2,
б) в случае использования в
качестве РЕ-проводника двух проводников с независимыми контактными соединениями
площадь поперечного сечения каждого проводника должна быть не менее 4 мм2;
в) в случае использования в
качестве РЕ-проводника одной из жил многожильного кабеля площадь ее поперечного
сечения должна быть не менее 2,5 мм2 при условии, что суммарная
площадь поперечных сечений всех жил кабеля не менее 10 мм2;
г) в случае прокладки
РЕ-проводника в металлическом кабелепроводе, который преднамеренно соединен с
ним параллельно, площадь поперечного сечения проводника
должна быть не менее 2,5 мм2.

2.2.21. Мониторинг целостности
защитных проводников должен обеспечивать автоматическое отключение питания в
случае их разрыва.
2.2.22. Питание оборудования
должно осуществляться через разделяющий трансформатор (рис. 2.2.8) или от
источников с равноценным разделением цепей. При этом вторичная цепь должна
выполняться по системе TN-S
(рис. 2.2.6).
Дополнительные
требования для системы ТТ
2.2.23. Если цепь защищена
устройством дифференциальной защиты (УЗО-Д), то полный ток утечки I∆ (А), сопротивление растеканию
заземлителя открытых проводящих частей оборудования R (Ом) и ток уставки УЗО-Д I∆n должны удовлетворять следующему
соотношению
![]()
UL – предельно
допустимое значение напряжение прикосновения, В.
Дополнительные
требования для системы IT
2.2.24. Питание оборудования
с большим током утечки от системы IT может быть допущено при условии, что сопротивление
заземляющего устройства, используемого для заземления открытых проводящих
частей информационно-технологического оборудования, — R удовлетворяет неравенству:
![]()
где
IΔ – ток замыкания
фазы на открытые проводящие части. Значение IΔ включает в себя значения всех токов
нулевой последовательности.
Требования к
системе уравнивания потенциалов с низкими помехами
2.2.25. Открытые проводящие
части информационно-технологического оборудования должны быть присоединены к
зажиму главной заземляющей шины.
Это требование
распространяется и на открытые проводящие части оборудования классов II и III, а также цепей ЗСНН и ФСНН.
2.3. Распределительные устройства
2.3.1. При вертикальной
установке фаз бетонных или деревянных реакторов должны быть заземлены фланцы
опорных изоляторов нижней фазы и фланцы распорных (при наличии таковых)
изоляторов верхней фазы. При горизонтальном расположении фаз реакторов
заземляющие проводники следует присоединять к заземляющим болтам фланцев
изоляторов каждой фазы. Заземляющие проводники не должны образовывать вокруг
реакторов замкнутых контуров.
2.3.2. У трансформаторов тока
должны быть заземлены корпус, каждая закороченная (неиспользуемая вторичная)
обмотка, а также все остальные вторичные обмотки, если это предусмотрено
проектом. Вторичные обмотки заземляются с помощью перемычки из медного провода
между одним из зажимов вторичной обмотки и заземляющим винтом на корпусе
трансформатора тока. Каждая вторичная обмотка должна быть заземлена только в
одной точке.
2.3.3. Батареи статических
конденсаторов следует заземлять путем присоединения заземляющего проводника к
заземляющему болту бака каждого конденсатора, а вентильных разрядников — к
заземляющим болтам основания (цоколя) каждой фразы непосредственно или через
счетчик срабатываний.
2.3.4. У силовых
трансформаторов с заземленной нейтралью вторичной обмотки трансформатора
напряжением до 1000 В нейтраль трансформатора должна соединяться с заземлителем
отдельным проводником (рис. 2.3.1, а).

Нейтраль трансформатора должна быть
заземлена. Заземление нейтрали осуществляется отдельным проводником,
присоединенным к ближайшим металлическим частям строительных конструкций. Для
этих целей в первую очередь необходимо использовать металлические и
железобетонные колонны.
В установках с изолированной
нейтралью заземление обмотки трансформатора с напряжением до 1000 В
осуществляется через пробивной предохранитель в соответствии с проектом (рис.
2.3.1,6).
Для заземления корпуса
силового трансформатора заземляющий проводник следует присоединить к
заземляющему болту на корпусе трансформатора. Это присоединение должно быть
выполнено так, чтобы не было необходимости нарушения проводки при выкатке
трансформатора.
2.3.5. В помещениях
распределительных устройств (РУ), щитов управления и защиты, КТП и ЩСУ в
качестве магистрали заземления (зануления) следует использовать стальные и
железобетонные каркасы промышленных зданий, металлические обрамления кабельных
каналов, а также закладные элементы при установке КСО, КРУ, ЩУ и т.п.
Отдельные участки магистрали,
образованной металлическим обрамлением кабельных каналов, а также закладными
элементами для установки КСО, КРУ, ЩУ и т.п. должны быть надежно сварены.
Специально заземляющие проводники надлежит прокладывать только для соединения
обрамлений каналов и закладных элементов между собой и присоединения их к
заземляющему устройству.
Каждый шкаф КРУ, КСО и каждая
панель защиты или управления должны быть присоединены сваркой не менее чем в
двух местах к закладным деталям или обрамлениям каналов, образующим магистраль
заземления (зануления). При этом площадь сечения сварных соединений не должна
быть меньше площади сечения стального нулевого защитного проводника.
При использовании конструкций
зданий в качестве заземляющих устройств каждый шкаф КРУ, КСО и каждая панель
защиты или управления должны быть присоединены при помощи стальной полосы или
прутка к стальной колонне или к закладному элементу железобетонной колонны
каркаса здания.
2.3.6. Заземляющий проводник
должен быть приварен к основным рамам дверей ограждения бетонных ячеек
распределительных устройств.
2.3.7. Металлические
конструкции открытых распределительных устройств заземляют путем приваривания
заземляющего проводника к основанию (нижней части) конструкции. Отдельные
звенья конструкции должны быть соединены между собой сваркой.
2.3.8. У масляных
выключателей и приводов к ним, у опорных изоляторов, линейных выводов,
проходных изоляторов, предохранителей высокого напряжения, добавочных
сопротивлений, автоматических выключателей и т.п. заземляющий проводник должен
быть присоединен к заземляющему болту.
2.3.9. Трансформаторы
напряжения следует заземлять путем присоединения заземляющего проводника к
заземляющему болту на кожухе (корпусе).
Нулевая точка обмотки высокого
напряжения (в случаях, указанных в проекте) должна быть присоединена медным
проводом к заземляющему болту на кожухе (корпусе) трансформатора. Нулевая точка
или фазный провод обмотки низкого напряжения должна быть присоединена либо к
заземляющему болту на кожухе (корпусе) трансформатора, либо к клеммным зажимам
в соответствии с указаниями, приведенными в проекте.
2.3.10. Вывод PEN-проводника от нейтрали генератора или
трансформатора на щит распределительного устройства должен быть выполнен при
выводе фаз шинами — шиной на изоляторе, а при выводе фаз кабелем (проводом) —
жилой кабеля (провода).
Проводимость PEN-проводника, идущего от нейтрали
генератора или трансформатора, должна быть не менее 50 % проводимости вывода
фаз.
2.3.11. PEN-проводники, отходящие от нулевой шины
(независимо от того, установлена она на изоляторах или нет), должны иметь
изоляцию, соответствующую напряжению данной сети.
2.4.1. Металлические корпуса
кабельных муфт, защитных противопожарных кожухов, кабельных вводов в
трансформаторы и КРУ; металлические оболочки, экраны и броня кабелей; панцирные
оплетки проводов, а также металлические конструкции, по которым или в которых
прокладывают кабели и провода, должны быть заземлены.
2.4.2. Металлические оболочки
и броня кабелей должны быть соединены гибкой медной перемычкой между собой
(рис. 2.4.1) и с металлическим корпусом муфт.
Допускается для
соединительных и концевых муфт использовать заземляющие перемычки в виде медной
шины требуемого сечения толщиной не менее 2 мм.

Заземляющую перемычку из медной шины
следует присоединять при помощи пайки.
2.4.3. Сечение гибких
соединительных перемычек для силовых кабелей в установках до и выше 1000 В при
отсутствии указаний в проекте должно быть не менее значений, приведенных ниже,
мм2:
Сечение жилы
кабеля...........< 10 16-35
50-120 >150
Сечение медной
перемычки.......6 10 16 25
Заземление металлических
оболочек контрольных кабелей следует выполнять медными проводниками сечением не
менее 4 мм2.
2.4.4. В сырых помещениях,
туннелях и каналах места пайки необходимо покрывать антикоррозионным составом.
2.4.5. Если на опорной
конструкции установлены концевые муфты и комплект разрядников, то броня,
металлические оболочки и экраны кабелей, а также металлические корпуса
кабельных муфт, должны быть присоединены к заземляющему
устройству разрядников.
Использование в качестве
заземляющего устройства только металлической оболочки, экрана и брони кабеля
запрещается.
2.5.1. Электрические машины,
установленные на вибрирующем основании или на салазках, необходимо заземлять
(занулять) с помощью гибкой перемычки между неподвижным заземляющим (нулевым
защитным) проводником и корпусом электродвигателя.
2.5.2. Двигатель-генераторы,
состоящие из машин напряжением до 1 кВ, следует заземлять путем присоединения
заземляющих (нулевых защитных) проводников к заземляющим винтам статоров. У
машин напряжением выше 1000 В заземляющие проводники следует присоединять к
заземляющим винтам как статора, так и фундаментам плиты.
Заземление обмоток машин
необходимо выполнять в соответствии с проектом.
2.5.3. У машин, имеющих на
статоре два винта (болта) заземления (турбогенераторы, гидрогенераторы,
синхронные компенсаторы), заземляющие проводники должны быть подведены также к
заземляющим винтам (болтам) фундаментных плит и систем водоснабжения
газоохладителей.
Съемные металлические кожухи,
закрывающие токоведущие части, кроме кожуха траверсы, если он не установлен на
изолированном подшипнике, должны быть электрически соединены с заземленным
корпусом турбогенератора.
2.5.4. Внешние трубопроводы
подачи и слива дистиллята, а также трубопроводы продувки коллекторов,
трубопроводы обмотки статора, должны быть заземлены не менее чем в двух точках.
2.5.5. При наличии у машин
стояков подшипников, имеющих электрическую изоляцию от фундаментной плиты,
заземляющие проводники должны быть проложены на расстоянии не менее 50 мм от
изолированного стояка и от присоединенных к нему маслопроводов.
ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 KB
СЕТИ С ЭФФЕКТИВНО ЗАЗЕМЛЁННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
3.1. Заземляющее устройство
электроустановки напряжением выше 1 кВ сети с эффективно заземленной нейтралью
следует выполнять с соблюдением требований либо к напряжению прикосновения (см.
3.5. — 3.8.), либо с соблюдением требований к его сопротивлению и к
конструктивному выполнению (см. 3.3., 3.4., 3.8.—3.10.). Как в том, так и в
другом случае должно быть соблюдено требование ограничения напряжения на
заземляющем устройстве (см. 3.2.). Требования 3.3. не распространяются на
заземляющие устройства опор ВЛ.
Для рабочего и защитного
заземлений выполняется единое заземляющее устройство.
Напряжение на
заземляющем устройстве
3.2. Напряжение на
заземляющем устройстве при стекании с него расчетного тока замыкания на землю
не должно превышать 5 кВ. При напряжении на заземляющем устройстве более 3 кВ
должны быть предусмотрены меры по защите изоляции отходящих кабелей связи и
телемеханики и по предотвращению выноса опасных потенциалов за пределы
электроустановки.
Сопротивление
заземляющего устройства
3.3. Заземляющее устройство,
выполняемое с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое
время года сопротивление не более 0,5 Ом с учетом естественных заземлителей.
3.4. В целях выравнивания
электрического потенциала и обеспечения присоединения электрооборудования к
заземляющему устройству на территории, занятой оборудованием, следует
прокладывать продольные и поперечные горизонтальные заземлители и соединять их
между собой в заземляющую сетку.
Продольные заземлители должны
быть проложены вдоль осей электрооборудования со стороны обслуживания на
глубине 0,5— 0,7 м от поверхности земли и на расстоянии 0,8—1 м от фундаментов
или оснований оборудования. Допускается увеличение расстояний от фундаментов
или оснований оборудования до 1,5 м с прокладкой одного заземлителя для двух
рядов оборудования, если стороны обслуживания обращены одна к другой, а
расстояние между фундаментами или основаниями двух рядов не превышает 3,0 м.
Поперечные заземлители
следует прокладывать в удобных местах между оборудованием на глубине 0,5—0,7 м
от поверхности земли. Расстояние между ними рекомендуется принимать
увеличивающимся от периферии к центру заземляющей сетки. При этом первое и
последующие расстояния, начиная от периферии, не должны превышать
соответственно 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 16,0; и 20,0 м.
Размеры ячеек заземляющей
сетки, примыкающих к местам присоединения нейтралей силовых трансформаторов,
короткозамыкателей, компенсирующих аппаратов и т. п. к заземляющему устройству,
не должны превышать 6x6 м2.
Горизонтальные заземлители
следует прокладывать по краю территории, занимаемой заземляющим устройством
так, чтобы они в совокупности образовывали замкнутый контур.
Глубина укладки
горизонтальных заземлителей на территории ОРУ должна быть не менее 0,5м, за
территорией электроустановки — не менее 1 м.
В скальных породах
допускается прокладывать заземлители на меньшей глубине, но не менее 0,15 м.
Вертикальные заземлители,
применяемые для снижения сопротивления заземляющего устройства, рекомендуется
устанавливать по его внешнему периметру.
Если контур заземляющего
устройства располагается в пределах внешнего ограждения, то у входов и въездов
на ее территорию следует выравнивать потенциал путем установки двух
вертикальных заземлителей у внешнего горизонтального заземлителя напротив
входов и въездов. Вертикальные заземлители должны быть длиной 3—5 м, а
расстояние между ними должно быть равно ширине входа или въезда.
3.5. Заземляющее устройство,
выполняемое с соблюдением требований, предъявляемых к напряжению прикосновения,
должно обеспечивать в любое время года при стекании с него тока замыкания на
землю значений напряжения прикосновения, не превышающих нормированных (табл.
З.6.1.). Сопротивление заземляющего устройства при этом определяется по
допустимому напряжению на заземляющем устройстве и току замыкания на землю.
3.6. При определении значения
допустимого напряжения прикосновения (табл. 3.6.1.) в качестве расчетного
времени воздействия следует принимать сумму времени действия защиты и полного
времени отключения выключателя. При этом для определения допустимого значения
напряжения прикосновения у рабочих мест, где при производстве персоналом
оперативных переключений может возникнуть КЗ, следует принимать время действия
резервной защиты, а для остальной территории — основной защиты.
Таблица 3.6.1.
Нормированные значения напряжения и
токов, проходящих через человека,
для электроустановок напряжением выше 1 кВ частотой 50 Гц с эффективно
заземленной нейтралью
|
Нормируемая величина |
Продолжительность воздействия тока t, c |
|||||||||||
|
0,01-0,08 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1 |
1-5 |
|
|
I,
mA U,
B |
650 650 |
500 500 |
400 400 |
325 325 |
250 250 |
200 200 |
160 160 |
130 130 |
110 110 |
105 105 |
100 100 |
50/t 50/t |
Размещение
горизонтальных заземлителей
3.7. Размещение продольных и
поперечных горизонтальных заземлителей должно определяться требованиями
ограничения напряжений прикосновения до нормированных значений и удобством
присоединения заземляющего оборудования. Расстояние между продольными и
поперечными горизонтальными искусственными заземлителями не должно превышать 30
м, а глубина их заложения в грунт должна быть не менее 0,3 м. У рабочих мест
допускается прокладка заземлителей на меньшей глубине, если необходимость этого
подтверждается расчетом, а само выполнение не снижает удобства обслуживания
электроустановки и срока службы заземлителя. Для снижения напряжения
прикосновения у рабочих мест в обоснованных случаях может быть выполнена
подсыпка щебня толщиной 0,1—0,2 м.
Дополнительные
требования к конструктивному выполнению заземляющего устройства
3.8. При выполнении
заземляющего устройства с соблюдением требований, предъявляемых к его
сопротивлению или к напряжению прикосновения табл. 3.6.1., дополнительно к
требованиям 3.3. или 3.5. следует:
заземляющие проводники,
присоединяющие оборудование или конструкции к заземлителю, в земле прокладывать
на глубине не менее 0,3 м;
вблизи мест расположения
заземляемых нейтралей силовых трансформаторов, короткозамыкателей,
компенсирующих аппаратов и т.п. прокладывать продольные и поперечные
горизонтальные заземлители, которые должны обеспечивать распределение тока не
менее чем в двух направлениях.
При выходе заземляющего
устройства за пределы ограждения электроустановки горизонтальные заземлители,
находящиеся вне территории электроустановки, следует прокладывать на глубине не
менее 1м. Внешний контур заземляющего устройства в этом случае рекомендуется
выполнять в виде многоугольника с тупыми или скругленными углами.
3.9. Внешнюю ограду
электроустановки не рекомендуется присоединять к заземляющему устройству, если
последнее не выходит за пределы ограды.
Когда ограждение не
присоединено к заземляющему устройству, расстояние от элементов ограды до
элементов заземляющего устройства должно быть не менее 2 м. Если от
электроустановки отходят воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и
выше, то металлическую или железобетонную ограду следует заземлять с помощью
вертикальных заземлителей длиной 2—3 м, установленных по периметру ограды через
20—50 м. Установка таких заземлителей не требуется для ограды с металлическими
стойками или стойками из железобетона, арматура которых электрически соединена
с металлическими частями ограды.
Внешнюю ограду
электроустановки рекомендуется присоединить к заземляющему устройству в
случаях, когда последнее выходит за пределы ограждения. Во всех случаях
напряжение прикосновения к ограждению не должно превышать допустимых значений.
С этой целью рекомендуется с внешней стороны ограждения на расстоянии 1 м от
него и на глубине 0,5 м проложить замкнутый горизонтальный заземлитель,
связанный с заземляющим устройством не менее чем с четырех сторон. С этой же
целью и таким же образом прокладывается замкнутый горизонтальный заземлитель
вокруг зданий, расположенных вне контура заземляющего устройства и имеющего
металлическую связь с этим контуром. При наличии асфальтовых отмосток замкнутый
заземлитель не обязателен.
Внутреннее ограждение
электроустановки следует присоединять к заземляющему устройству. Внутреннее
ограждение подсоединяется к внешнему только в случае присоединения последнего к
заземляющему устройству. Изоляция внешнего ограждения от внутреннего должна
выполняться так же, как внешнего от зданий и сооружений.
Не следует устанавливать на
внешней ограде электроприемники напряжением до 1 кВ, питаемые непосредственно
от понизительных трансформаторов, расположенных на территории электроустановки.
При размещении электроприемников на внешней ограде их питание следует
осуществлять через безопасные разделяющие трансформаторы (см. 1.15). Эти
трансформаторы не допускается устанавливать на ограде. Линия, соединяющая
вторичную обмотку безопасного разделяющего трансформатора с электроприемником,
расположенным на ограде, должна быть изолирована от земли на расчетное значение
напряжения на заземляющем устройстве.
Выходящие за пределы ограды
горизонтальные заземлители, трубопроводы, кабели с металлическими защитными
покровами и другие металлические коммуникации должны быть проложены посередине
между стойками ограды на глубине не менее 0,5 м.
3.10. Если зазмляющее
устройство промышленной или другой электроустановки соединено с заземлителем
электроустановки выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью кабелем с
металлической оболочкой или броней или посредством других металлических связей,
то для выравнивания потенциалов вокруг такой электроустановки или вокруг
здания, в котором она размещена, необходимо соблюдение одного из следующих условий:
1. Укладка в землю на глубине
1 м и на расстоянии 1 м от фундамента здания или от периметра территории,
занимаемой оборудованием, заземлителя, соединенного с металлическими
конструкциями строительного и производственного назначения и сетью заземления
(зануления), а у входов и въездов в здание - укладка проводников на расстоянии
1 и 2 м от заземлителя на глубине 1 и 1,5 м соответственно и соединение этих
проводников с заземлителем;
2.
Использование железобетонных фундаментов в качестве заземлителей в соответствии
с 1.4 и 8.1, если при этом обеспечивается допустимый уровень выравнивания
потенциалов. Обеспечение условий выравнивания потенциалов с помощью
железобетонных фундаментов, используемых в качестве заземлителей, определяется на
основе требований 3.5., 3.6.
Не
требуется выполнение условий, указанных .в пп. 1 и 2, если вокруг здания
имеются асфальтовые .отмостки, в том числе у входов и въездов. Если у
какого-либо входа (въезда) отмостка отсутствует, у этого входа (.въезда) должно
быть выполнено выравнивание потенциалов путем укладки двух проводников, как
указано в п. 1, или соблюдено условие по п. 2. При этом во всех случаях должны
выполняться требования 3.11.
3.11.
Во избежание выноса потенциала не допускается: питание электроприемников,
находящихся за пределами заземляющих устройств электроустановок выше 1 кВ сети
с эффективно заземленной нейтралью, от обмоток до 1 кВ с заземленной нейтралью
трансформаторов, находящихся в пределах контура заземляющего устройства;
питание
электроприемников от трансформаторов с изолированной нейтралью, если эти
трансформаторы заземляются на заземляющее устройство, на котором возможно
возникновение потенциала, превышающего напряжение срабатывания пробивного
предохранителя, а электроприемники располагаются за пределами заземляющего
устройства.
При
необходимости питания таких электроприемников, на территории, занимаемой такими
электроприемниками, должно быть выполнено выравнивание потенциалов. См. также
3.10.
ГЛАВА 4. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ I KB СЕТИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
4.1. Заземляющее
устройство электроустановки напряжением выше 1 кВ сети с изолированной
нейтралью следует выполнять с
соблюдением требований либо к напряжению (см. 4.2., 4.4., 4.6.), либо с соблюдением требований к его
сопротивлению и к конструктивному выполнению (см. 4.3., 4.8.).
Как
в том, так и в другом случае
должно быть соблюдено требование ограничения напряжения на заземляющем
устройстве. Требования не распространяются на заземляющие устройства опор ВЛ.
Напряжение на заземляющем устройстве
4.2. Напряжение на
заземляющем устройстве при стекании с него расчетного тока замыкания на землю
(п. 4.7.) не должно превышать:
при использовании
заземляющего устройства только для электроустановок выше 1 кВ — 250 В;
при использовании
заземляющего устройства одновременно для электроустановки до 1 кВ — 125 В.
Сопротивление заземляющего устройства
4.3. Заземляющее
устройство, выполняемое с соблюдением требований к его сопротивлению, должно
иметь в любое время года сопротивление не более 1 Ом с учетом естественных
заземлителей.
4.4. Заземляющее
устройство, выполняемое с соблюдением требований, предъявляемых к напряжению
прикосновения, должно обеспечивать в любое время года при стекании с него тока
замыкания на землю значений напряжения прикосновения, не превышающих
нормированных (см. табл. 4.6.1.). При этом сопротивление заземляющего
устройства определяется по допустимому напряжению на заземляющем устройстве и
расчетному току замыкания на землю (п. 4.7.).
таблица
4.6.1.
Нормированные
значения напряжения прикосновения и токов, проходящих через человека, для
электроустановок напряжением до 1 кВ с заземленной и изолированной нейтралью и
выше 1 кВ с изолированной нейтралью
|
Род тока |
Нормиру-емая величина |
Продолжительность воздействия тока t, c |
|||||||||||
|
0,01-0,08 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1 |
1-5 |
||
|
Перем. 50 Гц |
I, mA U, B |
650 650 |
500 500 |
250 250 |
165 165 |
125 125 |
100 100 |
85 85 |
70 70 |
65 65 |
55 55 |
50 50 |
6 36 |
|
Перем. 400 Гц |
I, mA U, B |
650 650 |
500 500 |
500 500 |
330 330 |
250 250 |
200 200 |
170 170 |
140 140 |
130 130 |
110 110 |
100 100 |
8 36 |
|
Пост. |
I, mA U, B |
650 650 |
500 500 |
400 400 |
350 350 |
300 300 |
250 250 |
240 240 |
230 230 |
220 220 |
210 210 |
200 200 |
15 40 |
|
Выпр. 2-х полупериодн. |
I, mA U, B |
650 650 |
500 500 |
400 400 |
300 300 |
270 270 |
230 230 |
220 220 |
210 210 |
200 200 |
190 190 |
180 180 |
- - |
|
Выпр. Одно- полупериодн. |
I, mA U, B |
650 650 |
500 500 |
400 400 |
300 300 |
250 250 |
200 200 |
190 190 |
180 180 |
170 170 |
160 160 |
150 150 |
- - |
Устройство для
быстрого отыскания замыкания на землю
4.5. В электроустановках выше
1 кВ с изолированной нейтралью в дополнение к заземлению должны быть
предусмотрены устройства для быстрого отыскания замыканий на землю (см. 1.10.).
Защита от замыканий на землю должна устанавливаться с действием на отключение
(по всей электрически связанной сети) в тех случаях, в которых это необходимо
по условиям безопасности (для линий, питающих передвижные подстанции и
механизмы, торфяные разработки и т. п.).
4.6. Напряжения прикосновения
(табл. 4.6.1.) рекомендуется определять для времени его воздействия при наличии
защиты, действующей на отключение, как суммы времени действия основной защиты и
полного времени отключения выключателя. При отсутствии такой защиты время
воздействия следует принимать выше 1 сек.
4.7. При определении
напряжения на заземляющем устройстве и напряжения прикосновения в качестве расчетного
тока следует принимать:
1) в сетях без компенсации емкостных
токов — полный ток замыкания на землю;
2) в сетях с компенсацией емкостных
токов:
для заземляющих устройств, к
которым присоединены компенсирующие аппараты, — ток, равный 125% номинального
тока этих аппаратов;
для заземляющих устройств, к
которым не присоединены компенсирующие аппараты, — остаточный ток замыкания на
землю, проходящий в данной сети при отключении наиболее мощного из
компенсирующих аппаратов или наиболее разветвленного участка сети.
В качестве расчетного тока
может быть принят ток срабатывания релейной защиты от однофазных замыканий на
землю или междуфазных замыканий, если в последнем случае защита обеспечивает
отключение замыканий на землю. При этом ток замыкания на землю должен быть не
менее полуторакратного тока срабатывания релейной защиты или трехкратного
номинального тока предохранителей.
Расчетный ток замыкания на
землю должен быть определен для той из возможных в эксплуатации схем сети, при
которой этот ток имеет наибольшее значение.
4.8. В случаях, когда
заземляющее устройство выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению,
в целях выравнивания потенциала в открытых электроустановках вокруг площади,
занимаемой электрооборудованием, на расстоянии 0,8—1 м от фундаментов или
оснований электрооборудования на глубине 0,5 м должен быть проложен замкнутый
горизонтальный заземлитель («контур»), к которому подсоединяется заземляемое
оборудование.
Если сопротивление
заземляющего устройства выше 1 Ом (в соответствии с 9.5. для земли с удельным
сопротивлением более 500 Ом-м), то следует дополнительно проложить
горизонтальные заземлители вдоль рядов оборудования со стороны обслуживания на
глубине 0,5 м и на расстоянии 0,8—1 м от фундаментов или оснований
оборудования.
При установке оборудования на
опорах ВЛ горизонтальный заземлитель должен быть проложен со стороны обслуживания
на расстоянии 0,8—1 м от фундамента на глубине 0,5 м и присоединен к
заземлителю опоры.
ВЛ напряжением
3 — 35
кВ
4.9. На ВЛ напряжением 3—35
кВ должны быть заземлены:
1) опоры, имеющие
грозозащитный трос или другие устройства защиты;
2) железобетонные и
металлические опоры;
3) опоры, на которых
установлены силовые или измерительные трансформаторы, разъединители,
предохранители или другие аппараты.
4.10. Значения сопротивления
заземляющих устройств опор должны обеспечиваться применением искусственных заземлителей,
а естественная проводимость фундаментов, подземных частей опор и пасынков
(приставок) при расчетах не должна учитываться.
4.11. Горизонтальные
заземлители ВЛ, как правило, должны находиться на глубине не менее 0,5 м, а в
пахотной земле — на глубине 1 м. В случае установки опор в скальных грунтах
допускается прокладка лучевых заземлителей непосредственно под разборным слоем
над скальными породами при толщине слоя не менее 0,1 м. При меньшей толщине
этого слоя или в случае отсутствия рекомендуется прокладка заземлителей по
поверхности скалы с заливкой их цементным раствором.
4.12. Железобетонные
фундаменты опор ВЛ могут быть использованы в качестве естественных заземлителей
(исключение, см.п.4.5.6.) при осуществлении металлической связи между анкерными
болтами и арматурой фундамента.
Наличие битумной обмазки на
железобетонных опорах и фундаментах, используемых в качестве естественных
заземлителей, не должно учитываться.
4.13. Для заземления
железобетонных опор в качестве заземляющих проводников следует использовать все
те элементы напряженной и ненапряженной продольной арматуры стоек, которые
металлически соединены между собой и могут быть присоединены к заземлителю.
4.14. Тросы и детали
крепления изоляторов к траверсе железобетонных опор должны быть металлически
соединены с заземляющим спуском или заземленной арматурой.
4.15. Каждый из заземляющих
проводников опор ВЛ должен иметь сечение 35 мм2 при многопроволочных
проводниках и диаметр не менее 10 мм при однопроволочных проводниках.
ГЛАВА 5. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 KB
СЕТИ С ЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ (СИСТЕМА TN)
5.1.1. Нейтраль генератора,
трансформатора на стороне до 1 кВ должна быть присоединена к заземляющем
устройству при помощи специального искусственного заземляющего проводника (РЕ-проводника).
Сечение заземляющего проводника должно быть не менее указанного в табл. 7.1., 7.6.
Использование нулевого
рабочего проводника (N-проводника), идущего от нейтрали генератора или трансформатора на
щит распределительного устройства, в качестве заземляющею проводника не
допускается.
В качестве укачанного
заземляющего устройства рекомендуется в первую очередь использовать
железобетонные фундаменты производственных зданий и сооружений в соответствии с
1.4. и 8.1. В этом случае нейтраль трансформатора следует заземлять путем
присоединения к металлической или железобетонной колонне здания или сооружения.
При отсутствии возможности
использовать железобетонные фундаменты производственных зданий и сооружений
должно быть сооружено искусственное заземляющее устройство в непосредственной
близости от генератора или трансформатора. В отдельных случаях, например, для
внутрицеховых подстанций, допускается сооружать заземляющее устройство около
стены здания.
5.1.2. Все доступные
прикосновению открытые проводящие части электроустановок должны быть
присоединены к заземленной нейтральной точке источника питания посредством
защитных проводников. Если нейтральной точки нет или она недоступна, должен быть
заземлен фазный проводник. Запрещаемся использовать фазный проводник в качестве
PEN -проводника.
1. Если существуют другие
точки связи с землей, рекомендуется защитные проводники также присоединять к
этим точкам (повторное заземление).
2. В больших зданиях, таких
как высотные, повторное заземление защитных проводников практически невозможно.
В этом случае аналогичную функцию выполняет система уравнивания потенциалов
(см. п. 2.1.).
3. По той же причине
рекомендуется заземление защитных проводников на вводе в здания и в помещения.
PEN-проводник
5.1.3. В стационарных
электроустановках функцию защитного и нулевого рабочего провода можно
совместить в одном проводнике (РЕN-проводнике) при условии выполнения следующих требований:
— если его сечение не менее 10 мм2
по меди или 16 мм2 по алюминию и рассматриваемая часть
электроустановки не защищена устройствами защитного отключения, реагирующими на
дифференциальные токи;
— если, начиная с какой-либо точки установки,
нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, запрещается объединять
их за этой точкой. В точке разделения необходимо предусмотреть раздельные
зажимы или шины нулевого рабочего и нулевого защитного проводников. PEN-проводник, совмещающий функции рабочего и
защитного, должен подключаться к зажиму, предназначенному для защитного
проводника.
5.1.4. Сторонние проводящие
части не могут быть использованы в качестве единственного РЕN-проводника.
5.1.5. В цепи PЕN-проводника допускается устанавливать выключатели, которые
одновременно с отключением PЕN-проводника
отключают все находящиеся под напряжением проводники.
5.1.6. Допускается
использование PЕN-проводников осветительных линий для
зануления электрооборудования, питающегося по другим линиям, если все указанные
линии питаются от одного трансформатора, их проводимость удовлетворяет
требованиям настоящей главы и исключена возможность отсоединения PЕN-проводников во время работы других линий. В таких случаях
не должны применяться выключатели, отключающие PEN-проводники вместе с фазными.
5.1.7. В местах, где
неизолированные РЕ- и PEN-проводники могут образовывать электрические пары или возможно
повреждение изоляции фазных проводников в результате искрения между
неизолированными РЕ- или PEN-проводником и открытыми проводящими частями (ОПЧ) или сторонними
проводящими частями (СПЧ), например, при прокладке проводов в трубах, коробах,
лотках, РЕ- и PEN-проводники
должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников.
5.1.8. Не допускается
использование PEN-проводников
для питания электроприемников однофазного тока. Для питания таких электроприемников
в качестве нулевою рабочего проводника (N-проводника) должен быть использован
отдельный третий проводник, присоединенный к PЕN-проводнику в ответвительной коробке, низковольтном
комплектном устройстве.
5.1.9. В системах TN могут использоваться:
— устройства защиты от
сверхтока;
— устройства защиты,
реагирующие на дифференциальный ток.
5.1.10. В системе TN-C не должны применяться устройства защиты, реагирующие на
дифференциальный ток.
Применение
защиты, реагирующей на дифференциальный ток
5.1.11. Когда устройство
защиты, реагирующее на дифференциальный ток, применяют для автоматического
отключения в системе TN-C-S, PEN-проводник не должен использоваться на
стороне нагрузки. Присоединение защитного проводника к PEN-проводнику должно осуществляться на
стороне источника питания по отношению к устройству защиты, реагирующем на
дифференциальный ток.
Во взрывоопасных зонах любого
класса в электроустановках до 1 кВ с заземленной нейтралью должна применяться
система TN-S с селективной системой защит, реагирующих
на дифференциальные токи. При этом проводящие свойства открытых проводящих
частей (ОПЧ) и сторонних проводящих частей (СПЧ) при определении параметров
цепи «фаза—нуль» учету не подлежат. Проводящие свойства ОПЧ и СПЧ могут быть
учтены при определении необходимого сечения уравнивающих проводников.
Собственное сечение преднамеренно проложенных уравнивающих проводников должно
быть не менее 6 мм2 (по меди).
5.1.12. Когда устройство
защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического
отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов,
открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы TN, но защитные проводники должны
присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее
срабатывание этого устройства.
Вне зоны действия основной
системы уравнивания потенциалов могут использоваться другие защитные меры:
— питание через безопасный
разделяющий трансформатор;
— применение дополнительной
изоляции.
Характеристики
устройств защиты
5.1.13. Характеристики
устройств защиты и полное сопротивление цепи «фаза—нуль» (в случае, когда
сопротивлением в месте замыкания можно пренебречь) должны обеспечивать при
замыкании на открытые проводящие части автоматическое отключение питания в
пределах нормированного времени. Это требование выполняется при соблюдении
следующего условия
![]()
где: ZS — полное сопротивление цепи «фаза—нуль»;
Iа — ток, меньший тока замыкания, вызывающий срабатывание устройства
защиты за время, являющееся функцией номинального напряжения U0, согласно табл. 5.1.1.;
U0 — номинальное напряжение (действующее
значение) между фазой и землей.
Предельно допустимые времена
отключения, указанные в табл. 5.1.1., обеспечивают электробезопасность цепей,
питающих передвижное или переносное электрооборудование класса I посредством штепсельных розеток или без
них.
5.1.14. Для распределительных
цепей время отключения не должно превышать 5с. Время отключения, превышающее
время, требуемое табл. 5.1.1., но не более 5с, допускается для
распределительной цепи, питающей стационарное электрооборудование, только при
условии выполнения одного из следующих требований:
а) полное сопротивление
защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения
защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов не превышает
![]()
или

б) имеется уравнивающая связь
распределительного щита с основной системой уравнивания потенциалов.
Использование
проводящих частей в качестве PEN-проводника
5.1.15. В качестве PEN-проводника между нейтралью и щитом
распределительного устройства следует использовать: при выводе фаз шинами —
шину на изоляторах, при выводе фаз кабелем (проводом) — жилу кабеля (провода).
Проводимость PEN-проводника, идущего от нейтрали
генератора или трансформатора, должна быть не менее 50 % проводимости вывода
фаз.
Изоляция PEN-проводников должна быть равноценна
изоляции фаз, за исключением тех случаев, когда в качестве PEN-проводников используются алюминиевые
оболочки кабелей, оболочки и опорные конструкции шинопроводов, а также открытые
проводящие части (ОПЧ) и сторонние проводящие части (СПЧ).
Дополнительная
защита от сверхтока
5.1.16. Если при
использовании устройств защиты от сверхтока сформулированные условия (см. табл.
5.1.1) не выполняются, должно применяться дополнительно уравнивание
потенциалов. В качестве альтернативы уравниванию потенциалов для защиты может
использоваться устройство защитного отключения, реагирующее на дифференциальный
ток.
Сопротивление
заземлителя нейтрали
5.1.17. В случаях замыкания
фазного проводника на землю, например в воздушных линиях электропередачи, для
того, чтобы потенциал защитного проводника и связанных с ним открытых
проводящих частей не превышал установленного значения 50 В, должно выполняться
следующее соотношение:
![]()
где Rb —
эквивалентное сопротивление всех заземлителей, соединенных параллельно;
RE
— минимальное сопротивление
заземлителя сторонних проводящих частей, не присоединенных к защитному проводнику
и оказавшихся в цепи замыкания фазы на землю;
U0 — номинальное действующее значение
фазного напряжения.
При этом сопротивление
заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или
трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно
быть не более 2,4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220
В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных
заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN-проводника ВЛ до 1 кВ при количестве
отходящих линий не менее двух. При этом сопротивление заземлителя,
расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или
трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15,
30, и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника
трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
При удельном сопротивлении
горной породы более 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 ρ
раз, но не более чем в десять раз.
Повторное
заземление PEN-проводника
5.1.18. На BJI зануление должно быть осуществлено PEN-проводником, проложенным на тех же
опорах, что и фазные провода.
На концах ВЛ (или ответвлений
от них) длиной более 200 м, а также на вводах от ВЛ к электроустановкам,
которые подлежат занулению, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь
следует использовать естественный заземлитель, например подземные части опор
(см. 8.1). а также заземляющие устройства, выполненные для защиты от грозовых
перенапряжений.
Повторные заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока
должны быть осуществлены при помощи отдельных искусственных заземлителей,
которые не должны иметь металлических соединений с подземными трубопроводами.
Заземляющие устройства на ВЛ постоянного тока, выполненные для защиты от
грозовых перенапряжений, рекомендуется использовать для повторного заземления PEN-проводника.
Заземляющие проводники для
повторных заземлений PEN-проводника должны быть выбраны из условия длительного прохождения
тока не менее 25 А. По механической прочности эти проводники должны иметь
размеры не менее приведенных в табл. 7.1.
5.1.19. Общее сопротивление
растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года
должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660,
380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника
однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из
повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех
же напряжениях.
При удельном сопротивлении
земли ρ более 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01ρ
раз, но не более чем в десять раз.
5.1.20. Крюки и штыри фазных
проводов, установленных на железобетонных опорах, а также арматура этих опор,
должны быть присоединены к PEN-проводнику. Стальные заземляющие проводники должны иметь диаметр
не менее 6 мм. Крюки и штыри фазных проводов, установленные на деревянных
опорах, где выполнено повторное заземление PEN-проводника, подлежат заземлению.
5.2. Электроустановки
жилых, общественных, административных и бытовых зданий
5.2.1. Вводное устройство (ВУ) — совокупность конструкций,
аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в
его обособленную часть.
Вводное устройство,
включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным
(ВРУ).
5.2.2. Главный
распределительный щит (ГРЩ) —
распределительный шит через который снабжается электроэнергией все здания или
его обособленная часть. Роль ГРЩ может выполнять ВРУ или щит низкого напряжения
подстанции.
5.2.3. Распределительный пункт (РП) — устройство, в котором
установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты
защиты) для отдельных электроприемников или их групп (электродвигателей,
групповых щитков).
5.2.4. Групповой щиток — устройство, в котором установлены
аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для
отдельных групп светильников, штепсельных розеток и стационарных
электроприемников.
5.2.5. Квартирный щиток — групповой щиток, установленный в
квартире и предназначенный для присоединения сети, питающей светильники,
штепсельные розетки и стационарные электроприемники квартиры.
5.2.6. Этажный
распределительный щиток —
щиток, установленный на этажах жилых домов и предназначенный для питания
квартир или квартирных щитков.
5.2.7. Электрощитовое помещение — помещение, доступное только для
обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ. ВРУ.
ГРЩ и другие распределительные устройства.
5.2.8. Питающая сеть —
сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных
линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ.
5.2.9. Распределительная
сеть — сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.
5.2.10. Групповая сеть —
сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток
и других электроприемников.
Общие
требования. Электроснабжение
5.2.11. Питание
электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
5.2.12. В цепях РЕ и PEN проводников запрещается иметь
коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
5.2.13. При размещении ВУ,
ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых
помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания
местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.
Электропроводки
и кабельные линии
5.2.14. В зданиях следует
применять кабели и провода с медными жилами.
Питающие сети должны
выполняться кабелями и проводами с медными жилами, если их расчетное сечение не
превышает 16мм2.
В жилых зданиях сечение
медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее
указанных в таблице 5.2.1.
5.2.15. В жилых зданиях
прокладка вертикальных участков распределительной сети внутри квартир не
допускается.
Запрещается прокладка от этажного
щитка в общей трубе, общем коробе или канале проводов и кабелей, питающих линии
разных квартир.
5.2.16. Во всех зданиях линии
групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до
светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных
электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный —
РЕ-проводники).
Не допускается объединение
нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой
защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный
зажим.
Сечения проводников должны
отвечать требованиям п. 5.2.18.

5.2.17. Применение несменяемой
замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий,
выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в
монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
5.18. Однофазные двух- и
трехпроводные линии, а также трехфазные пятипроводные линии при питании однофазных
нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих
проводников (N-проводников),
равное сечению фазных проводников.
Трехфазные пятипроводные
линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых
рабочих проводников (N-проводников), равное сечению фазных проводников, если фазные
проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях —
не менее 50% сечения фазных проводников.
Трехфазные четырехпроводные
линии при питании трехфазных нагрузок должны иметь сечение PEN-проводников равным фазному при сечении
фазных проводников менее или равному 16 мм для медных и 25 мм2 для алюминиевых проводников, но не менее 10 мм2
для медных и 16 мм2 для алюминиевых проводников независимо от
сечения фазных проводников, и не менее 50% сечения фазных проводников при
больших сечениях, но не менее 16 мм2 для медных и 25 мм2 для алюминиевых
проводников.
В однофазных трехпроводных
линиях, а также в трехфазных пятипроводных линиях сечение РЕ-проводников должно
равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2 по меди, —
16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 по
меди и — 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.
Внутреннее
электрооборудование
5.2.19. В зданиях при
трехпроводной сети (см. п. 5.2.16.) должны устанавливаться штепсельные розетки
на ток не менее 16 А с защитным контактом.
Штепсельные розетки,
устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитий, а также в помещениях для
пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны
иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки
при вынутой вилке.
5.2.20. Заземление и защитные
меры безопасности электроустановок зданий должны выполняться в соответствии с
требованиями раздела 5.1. и дополнительными требованиями, приведенными в данном
разделе.
5.2.21. Во всех помещениях
необходимо присоединять открытые проводящие части светильников общего освещения
и стационарных электроприемников (электрических плит, кипятильников, бытовых
кондиционеров, электрополотенец и т.п.) к нулевому защитному проводнику.
5.2.22. В помещениях зданий
металлические корпуса однофазных переносных электроприборов и настольных
средств оргтехники класса I по ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности» должны присоединяться к нулевому защитному проводнику
трехпроводной групповой линии (см. п. 5.2.16.).
К нулевому защитному
проводнику должны присоединяться металлические каркасы перегородок, дверей и
рам, используемых для прокладки кабелей.
5.2.23. Применение подвесных
светильников, не оснащенных зажимами для присоединения к нулевому защитному
проводнику не допускается.
5.2.24. В групповой сети,
питающей штепсельные розетки для переносных электрических приборов должна быть
обеспечена дополнительная защита при случайном непреднамеренном прикосновении к
опасным токоведущим частям посредством устройства защитного отключения (УЗО-Д)
с номинальным отключающим дифференциальным током (током уставки) не более 30
мА. В качестве УЗО-Д могут быть применены как УЗО-Д, не имеющие источника
питания, зависимого от напряжения защищаемой сети («независимые» УЗО-Д), так и
УЗО-Д, имеющие такой источник («зависимые» УЗО-Д), в равной мере успешно
обеспечивающие надлежащую защиту при случайном непреднамеренном прямом
прикосновении.
5.2.25. В сетях с номинальным
напряжением 220 В защита при косвенном прикосновении должна быть обеспечена
посредством автоматического отключения за время не более 0.4 с. В качестве
автоматического выключателя может быть применен дифференциальный автоматический
выключатель с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
В качестве дифференциальных
автоматических выключателей должны быть использованы дифференциальные
выключатели, не имеющие источника питания, зависимого от напряжения защищаемой
сети («независимые» дифференциальные выключатели).
5.2.26. При установке УЗО
последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и
многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно
иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО,
расположенного ближе к потребителю.
5.2.27. В зоне действия УЗО
нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами
и с нулевым защитным проводником.
5.2.28. Во всех случаях
применения УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом
возможных перегрузок.
5.2.29. Рекомендуется
использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим
выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать
УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного
аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не
имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах
сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата,
обеспечивающего защиту от сверхтока.
5.2.30. В жилых зданиях не
допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при
исчезновении или недопустимом падении напряжения сети.
5.2.31. В зданиях должны
применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие
токи повреждений.
Источником пульсирующего тока
являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые
источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
5.2.32. В групповых сетях,
питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током
срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к
одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические
выключатели.
5.2.33. В жилых зданиях УЗО
рекомендуется устанавливать на квартирных щитках.
5.2.34. Установка УЗО
запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к
ситуациям, опасным для потребителей (отключение пожарной сигнализации и т.п.)
5.2.35. Обязательной является
установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых
линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо
опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений
квартир и номеров гостиниц.
5.2.36. Суммарный ток утечки
сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в
нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При
отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4
мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины
фазного проводника.
5.2.37. Для повышения уровня
защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока
недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру,
индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до
300 мА.
5.2.38. Для жилых зданий при
выполнении требований п. 5.2.36. функции УЗО по пп. 5.2.32. и 5.2.39. могут
выполняться одним аппаратом с током срабатывания не более 30 мА.
5.2.39. Если УЗО
предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или
только для защиты от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и
нулевой рабочие проводники.
5.2.40. На вводе в здание
должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения
следующих проводящих частей:
— магистральный нулевой
защитный проводник;
— магистральный заземляющий проводник
или главный заземляющий зажим;
— стальные трубы коммуникаций
зданий и между зданиями;
— металлические части
строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления,
вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены
между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу
передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания
потенциалов.
5.2.41. К дополнительной
системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению
открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие
части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе
штепсельных розеток).
5.3. Помещения, содержащие ванну или душ
Настоящий раздел содержит
специальные требования к электроустановкам ванных и душевых помещений и
окружающих их зон с целью обеспечения защиты людей от поражения электрическим
током.
Электроустановки ванных и
душевых помещений и окружающих их зон должны соответствовать требованиям раздела
5.2 с учетом требований настоящего раздела, которые дополняют эти требования.
5.3.1. Классификация зон.
Требования настоящего
стандарта для обеспечения безопасности и выбора электрооборудования
основываются на следующих размерах зон для ванных и душевых помещений (см. рис.
5.3, А и рис. 5.3, В).
Зона 0 представляет собой
внутреннее пространство ванны или душевого поддона.
Зона 1 ограничивается:
— внешней вертикальной
плоскостью ванны или душевого поддона или вертикальной плоскостью на расстоянии
0,60 м от душевого разбрызгивателя — для душа без поддона;
— полом и горизонтальной
плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.
Зона 2 ограничивается:
— внешней вертикальной
плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60
м;
— полом и горизонтальной
плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.
Зона 3 ограничивается:
— внешней вертикальной
плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 2,40
м;
— полом и горизонтальной
плоскостью над полом на расстоянии 2,25м.
Размеры измеряются с учетом
стен и стационарных перегородок (рисунки 5.3, А и 5.3, В).

Требования по
обеспечению безопасности
5.3.2. Защита от поражения
электрическим током.
При применении в качестве
защитной меры системы БСНН защиту от прямого прикосновения, независимо от
номинального напряжения, следует выполнять:
—ограждениями* или
оболочками, обеспечивающими, по крайней мере, степень защиты не ниже IP2X, или
— изоляцией, способной
выдерживать испытательное напряжение переменного тока 500 В (действующее
значение) в течение 1 мин.
*В ГОСТ Р 50571.11 -96 ошибочно указаны барьеры.
5.3.3. Уравнивание
потенциалов
Дополнительное уравнивание
потенциалов должно предусматривать соединение сторонних проводящих частей в
зонах 1—3 с защитными проводниками всех открытых проводящих частей, находящихся
в этих зонах.
5.3.4. Применение защитных
мер от поражения электрическим током.
В зоне 0 допускается защита
только с применением системы БСНН или ЗСНН при номинальном напряжении, не
превышающем 12 В, причем источник питания системы БСНН или ЗСНН должен
размещаться за пределами зоны 0.
Не допускаются меры защиты от
прямого прикосновения посредством барьеров и размещения вне зоны досягаемости.

Не допускаются меры защиты при
косвенном прикосновении посредством размещения электрооборудования в
непроводящих помещениях и применения системы местного уравнивания потенциалов
без заземления.
Выбор и монтаж
электрооборудования
Общие правила
5.3.5. Электрооборудование
должно иметь по меньшей мере следующие степени защиты:
в зоне 0 —IPX7;
в зоне 1 — IPX5;
в зоне 2 — IPX4 (IPX5 — в ваннах общего пользования);
в зоне 3 — IPX I (IPX5 — в ваннах общего пользования).
Электропроводка
5.3.6. Требования применяют к
открытой электропроводке и к скрытой электропроводке (глубина не более 5 см).
Электропроводка должна иметь
изоляцию, удовлетворяющую требованиям 5.3.2. без какой-либо металлической
оболочки.
Примечание. Такая
электропроводка может состоять, например, из одножильных кабелей в изолирующей
оболочке или многожильных кабелей с изолирующей оболочкой.
В зонах 0, 1 и 2 должны
находиться только те электропроводки, которые необходимы для подачи питания
устройствам в этих зонах.
Установка соединительных
коробок в зонах 0, 1 и 2 не допускается.
5.3.7. Устройства защиты и
управления:
а) в зонах 0, 1 и 2 установка
устройств защиты и управления не допускается.
Примечание. В зонах 1 и 2
допускается установка изоляционных шнуров выключателей с приводом от шнура.
В зоне 3 установка
штепсельных розеток допускается только тогда, когда:
— они имеют индивидуальное
питание от разделяющего трансформатора в соответствии с требованиями главы 1,
или
— они питаются от системы
БСНН , или
— они защищены устройством
дифференциальной защиты с током уставки I∆ не более 30 мА;

б) выключатели и штепсельные розетки
должны устанавливаться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой
кабины заводского изготовления (см. рис. 5.3.С).
5.3.8. Прочее стационарное
оборудование
Настоящие требования
распространяются на установки, питающиеся от системы БСНН.
В зоне 0 допускается
применять только приборы, специально предназначенные для использования в ванне.
В зоне 1 допускается
устанавливать только электрические водонагреватели.
В зоне 2 допускается
устанавливать только водонагреватели и светильники класса II.
5.3.9. Нагревательные
элементы, замоноличенные в полу и предназначенные для обогрева помещения,
допускается устанавливать во всех зонах при условии, что они закрыты
металлической сеткой или металлическим кожухом, присоединенным к системе уравнивания
потенциалов.
5.4. Помещения, содержащие нагреватели для
саун
Настоящий раздел содержит
специальные требования к электроустановкам помещений, содержащих нагреватели
для саун, с целью обеспечения защиты людей от поражения электрическим током.
Электроустановки помещений
содержащие нагреватели для саун, должны соответствовать общим требованиям
раздела 5.1, с учетом требований настоящего раздела, которые дополняют общие
требования.
Требования по
обеспечению безопасности
5.4.1. Защита от поражения электрическим
током с учетом следующих требований.
При применении в качестве
защитной меры системы БСНН защиту от прямого прикосновения независимо от
номинального напряжения, следует выполнять:
— при помощи установки
ограждений* или оболочек, имеющих степень защиты не менее IP2X;
— при помощи изоляции
токоведущих частей, выдерживающей испытательное напряжение 500 В переменного
тока (действующее значение) в течение 1 мин.
5.4.2. Применение мер защиты
от поражения электрическим током выполняется с учетом следующих требований.
Меры защиты от прямого
прикосновения, выполняемые путем установки барьеров или путем размещения
токоведущих частей вне зоны досягаемости, не допускаются.
Меры защиты при косвенном
прикосновении посредством использования непроводящих помещений и посредством
устройства систем местного уравнивания потенциалов, не соединенных с землей, не
допускаются.
Выбор и монтаж
электрооборудования
5.4.3. Электрооборудование
должно иметь степень защиты не ниже IP24.
5.4.4. Регламентируются зоны
размещения электрооборудования и требования к электрооборудованию (рис. 5.4.1):
— зона 1, в которой
допускается размещать только электронагреватели для саун;
— зона 2, для которой
требования по теплостойкости к электрооборудованию не устанавливаются;
— зона 3, в которой
электрооборудование должно выдерживать температуру не менее 125° С, а изоляция
проводов и кабелей - не менее 170°С;
— зона 4, в которой должны
устанавливаться только устройства управления электронагревателями (термостаты и
ограничители температуры) и электропроводка к ним. Электропроводка должна
выдерживать температуру не менее 170°С.
* В ГОСТ 50571.12 - 96 ошибочно указаны барьеры.
5.4.5. Электропроводки
Электропроводки должны иметь
изоляцию, отвечающую требованиям, и не иметь металлических оболочек и металлических
кабелепроводов.
5.4.6. Распределительные устройства и устройства управления
Аппаратура, не встроенная в
электронагреватели, должна быть размещена вне саун.
Запрещается устанавливать в
саунах штепсельные розетки.
Сауна должна быть оборудована
ограничителем температуры, который должен отключать электронагреватель от сети,
если температура в зоне 4 превышает 140°С.

5.5. Стесненные помещения с проводящими
полом, стенами и потолком
Настоящий раздел содержит
специальные требования к электроустановкам стесненных помещений с проводящими
полом, стенами и потолком с целью обеспечения защиты людей от поражения
электрическим током.
Электроустановки стесненных
помещений с проводящими полом, стенами и потолком должны соответствовать общим
требованиям раздела 5.1. с учетом требований настоящего раздела, которые
дополняют общие требования.
5.5.1. Стесненное помещение с
проводящими полом, стенами и потолком — помещение, полы, стены и потолок
которого выполнены из токопроводящих материалов (металлические, железобетонные
и т.п.), внутри которого человек имеет возможность одновременно прикасаться к
имеющим соединение с землей сторонним проводящим частям (металлоконструкциям
зданий, технологическим аппаратом, механизмам и т.п.), с одной стороны, и к
открытым проводящим частям (металлическим корпусам электрооборудования) с
другой, и в котором возможность препятствовать этому одновременному
прикосновению затруднена.
5.5.2. Защита от поражения
электрическим током.
При применении системы БСНН,
независимо от номинального напряжения, защиту от прямого прикосновения следует
обеспечивать либо посредством ограждений* или оболочек со степенью защиты не
менее IP2X, или посредством изоляции, выдерживающей
испытательное напряжение 500 В переменного тока (действующее значение) в течение
1 мин.
5.5.3. Применение мер
защиты от поражения электрическим током.
Защита от прямого
прикосновения посредством установки барьеров и путем размещения вне зоны
досягаемости не допускается.
5.5.4. Для защиты при
косвенном прикосновении допускаются только следующие меры защиты:
а) при питании ручного
инструмента и переносных измерительных приборов — либо посредством применения
систем БСНН или ЗСНН, либо посредством электрического разделения цепей при
условии, что к вторичной обмотке разделяющего трансформатора подключают только
один электроприемник. Рекомендуется применять электрооборудование класса II. При использовании электрооборудования
класса I последнее должно
иметь рукоятку из изоляционного материала или с изоляционным покрытием;
Примечание. Разделяющий
трансформатор может иметь несколько вторичных обмоток.
б) при питании переносных
ламп (светильников) — посредством применения системы БСНН или ЗСНН.
Допускается применение
люминесцентных светильников со встроенным двухобмоточным трансформатором, подключаемым
к источнику питания системы БСНН или ЗСНН:
в) при питании стационарного
электрооборудования:
— либо посредством
автоматического отключения питания и применения дополнительной системы
уравнивания потенциалов, объединяющей все открытые проводящие части
стационарного электрооборудования и все проводящие части
помещения, одновременно доступные для прикосновения;
— либо посредством
электрического разделения цепей при условии, что к вторичной обмотке
разделяющего трансформатора подключен только один электроприемник.
5.5.5. Источник питания
системы БСНН или ЗСНН и разделяющие трансформаторы следует устанавливать вне
стесненных помещений с проводящими полом, стенами и потолком, за исключением
случая, предусмотренного в 5.5.4, б.
5.5.6. Если для отдельных
видов стационарного электрооборудования, таких как контрольно-измерительные
приборы, необходимо предусматривать рабочее заземление, то в этом случае
применяют систему уравнивания потенциалов, соединяющую все открытые проводящие
части стационарного электрооборудования и сторонние проводя
* В
ГОСТ 50571.12 - 96 ошибочно указаны барьеры.
части внутри стесненного помещения с
проводящими полом, стенами и потолком, и рабочее заземление.
5.6. Переносные электроприемники
5.6.1. Питание переносных
электроприемников следует выполнять от сети напряжением не выше 380/220 В, при
этом характеристики устройств защиты должны обеспечивать предельно допустимые
времена отключения для системы TN согласно табл 5.1.1.
В зависимости от категории
помещения по уровню опасности поражения людей электрическим током переносные
электроприемники могут питаться либо непосредственно от сети, либо через
безопасные разделяющие или понижающие трансформаторы (см. 1.15.).
5.6.2. Зануление
металлических корпусов переносных электроприемников следует выполнять:
1) при номинальном напряжении
выше 50 В переменного тока и выше 120 В постоянного тока — во всех
электроустановках (см. также 1.2.);
2) при номинальном напряжении
выше 25 В переменного тока и выше 60 В постоянного тока в помещениях с повышенной
опасностью, особо опасных и в наружных установках, за исключением электроприемников
с двойной изоляцией или питающихся от безопасных разделяющих трансформаторов.
5.6.3. Зануление переносных
электроприемников должно осуществляться специальной жилой (третья — для
электроприемников однофазного и постоянного тока, четвертая или пятая — для
электроприемников трехфазного тока), расположенной в одной оболочке с фазными
жилами и присоединяемой к корпусу электроприемника и к специальному контакту
вилки втычного соединителя (см. 5.6.4.). Сечение этой жилы должно быть равным
сечению фазных проводников. Использование для этой цели нулевого рабочего
проводника, в том числе расположенного в общей оболочке, не допускается.
Жилы проводов и кабелей,
используемые для зануления переносных электроприемников, должны быть гибкими,
медными сечением не менее 1,5 мм2.
5.6.4. Во втычных
соединителях переносных электроприемников, удлинительных проводов и кабелей к
розетке должны быть подведены проводники со стороны источника питания, а к
вилке — со стороны электроприемников.
Втычные соединители должны
иметь специальные контакты, к которым присоединяются РЕ-проводники.
Соединение между этими
контактами при включении должно устанавливаться до того, как войдут в
соприкосновение контакты фазных проводников. Порядок разъединения контактов при
отключении должен быть обратным.
Конструкция втычных
соединителей должна быть такой, чтобы была исключена возможность соединения
контактов фазных проводников с контактами зануления.
Если корпус втычного
соединителя выполнен из металла, он должен быть электрически соединен с
контактом зануления.
5.6.5. РЕ-проводник
переносных проводов и кабелей должны иметь отличительный признак.
5.7.1. Для питания осветительных
приборов общего внутреннего и наружного освещения должно применяться напряжение
не выше 220 В переменного или постоянного тока. В помещениях без повышенной
опасности напряжение 220 В может применяться для всех стационарно установленных
осветительных приборов вне зависимости от высоты их установки.
5.7.2. В помещениях с
повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего
освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м необходимо применять
светильники класса защиты II или III.
Допускается использование светильников класса защиты I, в этом случае цепь должна быть защищена
дифференциальными автоматическими выключателями с током срабатывания до 30 мА.
5.7.3. В установках освещения
фонтанов и бассейнов номинальное напряжение питания погружаемых в воду
осветительных приборов должно быть не более 12 В (система БСНН).
5.7.4. Для питания
светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны
применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности — не выше 220
В (защита при косвенном прикосновении обеспечивается посредством
автоматического отключения питания) и в помещениях с повышенной опасностью
и особо опасных — не выше 25 В (защита при косвенном прикосновении
обеспечивается посредством системы БСНН).
В помещениях с повышенной
опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В. В этом случае
защита при косвенном прикосновении обеспечивается посредством автоматического
отключения питания, а кроме основной защиты от прямого прикосновения
посредством основной изоляции должна быть обеспечена дополнительная защита при
случайном непреднамеренном прямом прикосновении к опасным токоведущим частям
посредством УЗО-Д с током уставки I∆n не выше 30 мА.
Для питания светильников
местного освещения с люминесцентными лампами должно применяться напряжение не
выше 220 В. При этом в помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически
активной средой применение люминесцентных ламп для местного освещения
допускается только в арматуре специальной конструкции.
Лампы ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ и ДНаТ
должны применяться для местного освещения при напряжении не выше 220 В в
арматуре, специально предназначенной для местного освещения.
5.7.5. Для питания переносных
светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должно
применяться напряжение не выше 25 В (защита при прямом и косвенном
прикосновении обеспечивается посредством системы БСНН).
При наличии особо
неблагоприятных условий, а именно когда опасность поражения электрическим током
усугубляется теснотой, неудобным положением работающего, соприкосновением с
большими металлическими, хорошо заземленными поверхностями (например, работа в
котлах), и в наружных установках для питания ручных светильников, должно
применяться напряжение не выше 12 В (система БСНН).
Переносные светильники,
предназначенные для подвешивания или устанавливаемые на переставных стоиках
независимо от высоты установки, а также настольные, напольные и т.п.
приравниваются при выборе напряжения к стационарным светильникам местного
стационарного освещения (п. 5.7.4.)
5.7.6. Питание светильников
напряжением до 50 В должно производиться от безопасных разделяющих
трансформаторов или от автономного источника тока (гальванического элемента,
аккумулятора, двигатель-генератора), который обеспечивает степень безопасности,
равноценную степени, обеспечиваемой безопасным разделяющим трансформатором.
Выполнение и защита осветительных сетей
5.7.7. Сечение PEN -проводников трехфазных четырехпроводных питающих и
групповых линий с лампами люминесцентными, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ при
одновременном отключении всех фазных проводников линии должно
выбираться:
1 .Для участков сети, по
которым протекает ток от ламп с компенсированными пускорегулирующими
аппаратами, равным фазному, но не менее 10 мм2 - для медных и 16
мм2 для алюминиевых проводников независимо от сечения фазных
проводников.
2.
Для участков сети, по
которым протекает ток от ламп с некомпенсированными пускорегулирующими
аппаратами, равным фазному при сечении фазных проводников менее или равном 16
мм2 для медных и 25 мм2 для алюминиевых проводников,
но не менее 10 мм2 для медных и 16 мм2 для алюминиевых проводников
независимо от сечения фазных проводников, и не менее 50% сечения фазных
проводников при больших сечениях, но не менее 16 мм2 для медных и 25
мм: для алюминиевых проводников.
5.7.8. Установка
предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в
нулевых рабочих проводниках (N-проводниках) и в PEN-проводниках запрещается.
5.7.9. Зануление установок электрического
освещения должно выполняться согласно требованиям раздела 5.1., а также
дополнительным требованиям, приведенным в пп. 5.7.10. — 5.7.17., 5.7.19. и в
разделах 2.1., 5.2., 5.14.
5.7.10. Зануление
металлических корпусов светильников общего освещения с лампами накаливания и с
лампами люминесцентными, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, натриевыми со встроенными внутрь
светильника пускорегулирующими аппаратами следует осуществлять присоединением к
заземляющему винту корпуса светильника РЕ-проводника.
Зануление корпуса светильника
ответвлением от нулевого рабочего проводника внутри светильника запрещается.
При вводе в светильник проводов, не имеющих механической защиты, защитный
проводник должен быть гибким.
5.7.11. Зануление
металлических корпусов светильников местного освещения на напряжение выше 25
В должно удовлетворять следующим требованиям:
1. Защитный
проводник (РЕ-проводник) должен быть присоединен к корпусу светильника.
2. Между корпусом
светильника, металлической конструкцией, на которой светильник установлен, и
металлическим кронштейном должно быть выполнено надежное электрическое
соединение посредством специально предназначенных для этой цели уравнивающих
проводников.
5.7.12. Зануление
металлических корпусов светильников общего освещения с любыми источниками света
в помещениях как без повышенной опасности, так и с повышенной опасностью и
особо опасных, во вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных
зданиях, а также в административно-конторских, бытовых,
проектно-конструкторских, лабораторных и т.п. помещениях промышленных
предприятий (приближающихся по своему характеру к помещениям общественных
зданий) следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 5.2.
5.7.13. В помещениях без
повышенной опасности производственных, жилых и общественных зданий при
напряжении выше 50 В должны применяться переносные светильники класса I по ГОСТ12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия
электротехнические. Общие требования безопасности».
Групповые линии, питающие
штепсельные розетки, должны выполняться в соответствии с требованиями раздела
5.2.
5.7.14. Защитные проводники в
сетях с заземленной нейтралью в групповых линиях, питающих светильники общего
освещения и штепсельные розетки (пп. 5.7.11, 5.7.12), нулевой рабочий и нулевой
защитный проводники не допускается подключать под общий контактный зажим.
5.7.15. При выполнении
зануления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также
подключение железобетонных и металлических опор к РЕ-проводнику и к PEN-проводнику
5.7.16. При установке
осветительных приборов наружного освещения на железобетонных и металлических
опорах электрифицированного городского транспорта осветительные приборы и опоры
должны быть подсоединены к PEN-проводнику линии.
5.7.17. При питании наружного
освещения воздушными линиями должна выполняться защита от атмосферных
перенапряжений в соответствии с разделом 5.12.
5.7.18. При выполнении схем
питания светильников и штепсельных розеток следует выполнять требования по
установке дифференциальных автоматических выключателей и УЗО, изложенные в разделе
5.2.
5.7.19. Для установок
наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т.п., наружной
световой рекламы и указателей в сетях TN-S или TN-C-S должны быть применены дифференциальные автоматические
выключатели с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов
утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания
автоматического выключателя по дифференциальному току.
Внутреннее
освещение. Общие требования
5.7.20. Питание
светильника местного освещения может осуществляться при помощи ответвления от
силовой цепи механизма или станка, для которых предназначен светильник.
Ответвление к светильникам
местного освещения при напряжении более 25 В в пределах рабочего места должно
выполняться в трубах, коробах, других механически прочных конструкциях из
негорючих материалов.
Выполнение и
защита сетей наружного освещения
5.7.21 В однофазных
трехпроводных сетях (TN-S) наружного
освещения, питающих осветительные приборы с разрядными лампами сечение нулевых
рабочих проводников (N-проводников) должно быть равным фазному.
В трехфазных четырехпроводных
сетях (TN-C) при
одновременном отключении всех фазных проводников линии сечение PEN-проводников должно выбираться:
1. Для участков сети, по
которым протекает ток от ламп с компенсированными пускорегулирующими
аппаратами, равным фазному, но не менее 10 мм2 для медных и 16 мм2
для алюминиевых проводников независимо от сечения фазных проводников.
2. Для участков сети, по
которым протекает ток от ламп с некомпенсированными пускорегулирующими
аппаратами равным фазному при сечении фазных проводников менее или равному 16
мм2 для медных и 25 мм2 для алюминиевых проводников,
но не менее 10 мм2 для медных и 16 мм2 для алюминиевых
проводников независимо от сечения фазных проводников, и не менее 50%
сечения фазных проводников при больших сечениях, но не менее 16 мм2
для медных и 25 мм2 для алюминиевых проводников.
5.7.22. Зарядка кронштейнов
осветительной арматуры местного освещения должна соответствовать требованию:
Провода необходимо заводить
внутрь кронштейна или защищать иным путем от механических повреждений. Это
требование не является обязательным для сетей напряжением до 25 В (система
БСНН).
Электроустановочные
устройства
5.7.23. Штепсельные розетки
для переносных электроприемников с частями, подлежащими защитному заземлению,
должны быть снабжены защитным контактом для присоединения РЕ проводника. При
этом конструкция розетки должна исключать возможность использования токоведущих
контактов в качестве контактов, предназначенных для защитного заземления.
Соединение между заземляющими
контактами вилки и розетки должно устанавливаться до того, как войдут в
соприкосновение токоведущие контакты; порядок отключения должен быть обратным.
Заземляющие контакты штепсельных розеток и вилок должны быть электрически
соединены с их корпусами, если они выполнены из токопроводящих материалов.
5.7.24. В трехпроводных
сетях TN-S должны использоваться двухполюсные выключатели.
5.7.25. В групповых сетях
при напряжении выше 25 В в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных
число полюсов выключателя должно быть равным числу рабочих проводников.
5.8.1. Металлические
направляющие кабины и противовеса, а также корпуса лебедок, металлические
оболочки кабелей и проводов, металлические рукава и трубы электропроводок, а
также металлические конструкции, на которых установлено электрооборудование,
металлические конструкции ограждения шахты и другие электропроводящие
конструкции и элементы лифтов (подъемников) должны иметь надежное электрическое
соединение с сетью зануления.
5.8.2. Для зануления
электрооборудования шахты лифта нулевые защитные проводники необходимо
присоединить к стоякам дверей шахты, соединенным между собой полосой
заземления. Стояк двери шахты верхней остановки следует соединить с нулевым
защитным проводником машинного помещения.
В качестве дополнительного
РЕ-проводника в шахте рекомендуется использовать стояки трубопровода
электропроводки, соединенные между собой уравнивающими проводниками.
5.8.3. Электрооборудование
машинного помещения лифтовых установок, подлежащее занулению, необходимо
присоединить к магистрали зануления при помощи параллельных ответвлений.
Ответвления представляют собой стальную полосу того же сечения, что и
магистраль зануления, один конец которой приварен к магистрали, а другой — к
зануляемой конструкции. Ответвления присоединяются к аппаратам при помощи
болтового соединения.
5.8.4. Зануление
электрооборудования, установленного на кабине, а также на элементах лифтов,
подверженных ударам и вибрациям, должно быть выполнено гибкими проводниками.
5.8.5. Для зануления кабины
лифта, имеющей электрооборудование, следует использовать одну из жил подвесного
кабеля или один из проводов токопровода, присоединенной к металлической части
кабины при помощи болтового соединения. Рекомендуется использовать в качестве
дополнительного РЕ-проводника экранирующие оболочки и несущие тросы кабелей
токопроводов, а также стальные канаты кабины.
5.8.6. Металлические
направляющие кабины и противовеса должны быть присоединены к сети зануления в
верхней и нижней части. При этом соединение стыков направляющих должно
обеспечивать непрерывность электрической цепи.
Использование металлических
направляющих кабины и противовеса лифтов (подъемников) в качестве магистралей
зануления запрещается.
5.8.7. Магистрали зануления
лифтов группового управления должны быть электрически соединены между собой
уравнивающими проводниками.
5.9. Отдельные аппараты, щитки, шкафы и
ящики е электрооборудованием напряжением до 1 кВ
5.9.1. Присоединение стальных
заземляющих проводников к корпусам аппаратов следует выполнять с помощью
болтового соединения. Контактные поверхности при этом должны быть зачищены до
металлического блеска и покрыты противокоррозионной смазкой, например по ГОСТ
19537-83 «Смазка пушечная. Технические условия» или по ГОСТ 6267-74* «Смазка
ЦИАТИМ-201. Технические условия».
5.9.2. В шкафах, ящиках,
щитах должна быть предусмотрена общая шина, к которой следует присоединять
зануляемые части отдельных аппаратов. К этой шине должен быть присоединен
корпус шкафа, ящика, щита и т.д., а также медные проводники для зануления
проводов с металлической оболочкой, перемычки от металлических труб
электропроводки и т.п. Заземляющую шину щита (шкафа, ящика) следует
присоединять к РЕ- или РЕN-проводнику питающей линии или к магистрали зануления.
5.9.3. Металлические дверцы
щитка, шкафа, ящика должны быть занулены с помощью гибких медных перемычек
между дверцей и металлическим зануленным неподвижным каркасом щита, шкафа,
ящика.
5.9.4. К одному зануляющему
болту (винту) запрещается присоединять более двух кабельных наконечников. На
заземляющей (нулевой) шине должны быть предусмотрены болтовые присоединения
необходимого числа заземляющих, нулевых защитных и нулевых рабочих проводников.
5.9.5. Не требуется
преднамеренно занулять корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных
на зануленных металлических конструкциях, распределительных устройствах, щитах,
шкафах, щитках, станинах станков, машин и механизмов, при условии обеспечения
надежного электрического контакта с зануленными основаниями.
5.10. Передвижные электроустановки
5.10.1. Электроприемники
передвижных установок могут получать питание от стационарных или передвижных
источников питания электроэнергией с заземленной нейтралью (система TN) (рис. 5.10.1). При этом характеристики
устройств защиты должны обеспечивать предельно допустимые времена отключения
согласно табл. 5.1.1.
Передвижные источники могут
использоваться для питания электроприемников стационарных или передвижных
электроустановок.
При питании стационарных
электроприемников от автономных передвижных источников режим нейтрали источника
питания и защитные меры должны соответствовать режиму и защитным мерам,
принятым в сетях стационарных электроприемников.
5.10.2. При питании электроприемников
передвижных установок от стационарных или передвижных источников с заземленной нейтралью
зануление следует выполнять в сочетании с защитным отключением (рис. 5.10.2).
При выполнении зануления
передвижных электроустановок проводимость РЕ-проводников должна соответствовать
требованиям главы 7.
5.10.3. Корпуса
электроприемников передвижной установки должны иметь надежную металлическую
связь с корпусом этой установки (рис. 5.10.3).
5.10.4. При выполнении
электрической связи корпуса источника питания с корпусом передвижной установки
в качестве РЕ-проводника электрической связи корпусов электрооборудования
должна использоваться специальная жила кабеля в трехфазных и однофазных сетях
при системе питания TN-S (рис. 5.10.3).
5.10.5. Защитные проводники,
включая проводники электрической связи корпусов оборудования, должны быть
медными, находиться в общей оболочке с фазными проводниками и иметь равное с
ними сечение.
5.10.6. В автономных
передвижных источниках электроэнергии трехфазного тока допускается
использование PEN-проводника
на участке от нейтрали генератора до зажимов на щите распределительного
устройства (система TN-C).
5.10.7. В передвижных
электроустановках с автономными передвижными источниками питания допускается
наличие разъединяющих приспособлений в цепях всех проводников (фазных, нулевых,
защитных), если эти разъединяющие приспособления отключают все фазные и нулевые
проводники одновременно с отключением защитных проводников или ранее.

5.10.8. В случае применения в
качестве меры защиты в передвижных электроустановках защитного отключения,
питающее напряжение должно отключаться устройствами, установленными до ввода в
установку, при этом рекомендуется, чтобы в зону защиты входил и кабель,
используемый для электроснабжения указанных передвижных электроустановок (рис.
5.10.4).



5.11.1. Части кранов,
подлежащие занулению, должны быть присоединены к металлическим конструкциям
крана, при этом должна быть обеспечена непрерывность электрической цепи
металлических конструкций.
5.11.2. Рельсы кранового пути
должны быть надежно соединены на стыках сваркой, приваркой перемычек
соответствующего сечения, приваркой к металлическим подкрановым балкам для
создания непрерывной электрической цепи, а также занулены.
При установке крана на
открытом воздухе рельсы кранового пути, кроме того, должны быть соединены между
собой (рис. 5.11.1) и заземлены не менее чем в двух разных местах, если
сопротивление растеканию самих рельсов недостаточно.
5.11.3. При питании крана
кабелем отдельная жила для зануления должна находиться в общей оболочке с
остальными жилами.
5.11.4. Корпус кнопочного
аппарата управления крана, управляемого с пола, должен быть изготовлен либо из
изоляционного материала, либо занулен не менее чем двумя проводниками.
В качестве одного из этих
проводников может быть использован тросик, на котором подвешен кнопочный
аппарат управления.
5.11.5. Троллейные
конструкции должны быть занулены.
Для зануления пневмоколесных
кранов должны применяться заземлители в соответствии с ГОСТ 16556-81
«Заземлители для передвижных электроустановок. Общие технические условия».

5.12. Воздушные линии электропередачи
5.12.1. В сетях с заземленной
нейтралью крюки и штыри фазных проводов, устанавливаемые на железобетонных
опорах, а также металлические конструкции и арматура этих опор, должны быть
присоединены защитным проводником к РЕN-проводнику.
Заземляющие проводники должны
иметь диаметр не менее 6 мм.
Крюки и штыри фазных
проводов, устанавливаемые на деревянных опорах, заземлению не подлежат, за
исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления PEN-проводника и заземления защиты от
атмосферных перенапряжений, а также во всех случаях, когда по опоре проложен
неизолированный заземляющий проводник или кабель с металлической заземленной
оболочкой.
5.12.2. В сетях с заземленной
нейтралью арматура изоляторов всех типов, оттяжки, кронштейны, осветительная
арматура, установленные на металлических и железобетонных опорах, должны быть
присоединены к РЕN-проводнику,
который должен быть заземлен у трансформатора и повторно на линии согласно
проекту.
Соединение с PEN-проводником необходимо производить
перемычкой из голого проводника, которую следует присоединить к PEN-проводнику специальными ответвительными
болтовыми зажимами.
Заземляющие перемычки
присоединяют к опоре болтовым зажимом, установленным непосредственно на
металлической опоре или траверсе (рис. 5.12.1), а к железобетонной опоре — с
помощью специального вывода, соединенного с арматурой опоры.
5.12.3. Заземление опор
наружного освещения с кабельным питанием необходимо производить через нулевую
жилу, соединенную с оболочкой кабеля, в
сетях с заземленной нейтралью.

5.12.4. Оттяжки металлических и
железобетонных опор ВЛ, закрепленные нижним концом на высоте менее 2,5 м от
земли, должны быть либо заземлены с сопротивлением заземляющего устройства не
более 10 Ом, либо изолированы при помощи натяжного изолятора, рассчитанного на
напряжение ВЛ и установленного на высоте не менее 2,5 м от земли.
Заземление оттяжек на
деревянных опорах не требуется.
5.13. Электроустановки
сельскохозяйственных и животноводческих помещений
Настоящий раздел содержит
специальные требования к стационарным электроустановкам сельскохозяйственных и
животноводческих помещений (конюшни, коровники, свинарники, курятники,
помещения для приготовления кормов, сеновалы и склады для хранения сена,
соломы, комбикормов, удобрений и т.п.) и построек типа загонов с целью
обеспечения защиты людей и животных от поражения электрическим током.
Электроустановки
сельскохозяйственных и животноводческих помещений должны соответствовать общим
требованиям с учетом требований настоящего раздела, которые дополняют общие
требования.
Защита от
поражения электрическим током
5.13.1. Если применяется
безопасное сверхнизкое напряжение (БСНН), то, независимо от номинального
напряжения, защита от прямого прикосновения обеспечивается:
— ограждениями или оболочками
со степенью защиты не ниже IP2X,
или
— изоляцией, выдерживающей
испытательное напряжение 500 В в течение 1 мин.
5.13.2. Цепи штепсельных
розеток должны защищаться устройствами защитного отключения, реагирующими на
ток утечки (УЗО), с током уставки I∆n не более 30 мА.
5.13.3. Для обеспечения
защиты при косвенном прикосновении посредством автоматического отключения
питания, нормированное предельно допустимое значение напряжения прикосновения
для помещений или загонов, в которых содержится скот, равно UL= 25 В переменного тока или 60 В постоянного тока. Это требование
также распространяется на помещения, имеющие связь посредством сторонних
проводящих частей с помещениями, в которых содержится скот.
5.13.4. В помещении для
содержания скота дополнительная система уравнивания потенциалов должна
соединять все открытые проводящие части и сторонние проводящие части, которых
животные могут коснуться, с защитным проводником установки.
Примечание. Рекомендуется
устройство металлической сетки, заделанной в пол и подключенной к защитному
проводнику.
Защита от пожара
5.13.5. По соображениям
защиты от пожара следует установить УЗО с током уставки I∆n не более 0,5 А.
Нагревательные приборы в
помещениях содержания скота должны быть стационарными и устанавливаться на
надлежащем расстоянии от животных и горючих материалов, во избежание опасности
ожога животных или пожара.
В случае применения
рефлекторов, расстояние в свету должно быть не менее 0,5 м, если в
эксплуатационной инструкции изготовителем не оговаривается большее расстояние.
Примечание. Необходимо
принимать во внимание условия экстренной эвакуации животных.
Выбор и установка
оборудования
5.13.6. Электрооборудование
должно иметь степень защиты не ниже IР35.
Пускозащитная аппаратура
5.13.7. Рекомендуется
защищать распределительную сеть посредством УЗО с током уставки I∆n не более 30 мА. Уставка тока срабатывания
должна быть минимально возможной, но не должна приводить к ложному
срабатыванию.
Устройства отделения и
переключения
5.13.8. Устройства аварийного
переключения, в т.ч. аварийного отключения, не должны устанавливаться в местах,
доступных животным, или в месте, доступу к которому животные могут помешать, с
учетом условий во время паники животных.
Прочее оборудование
5.13.9. В случаях, когда
электроизгороди находятся вблизи воздушных ЛЭП, следует соблюдать
соответствующие наименьшие расстояния и сближения, с учетом наведения
потенциала, падения проводов ЛЭП, и т.п.
5.13.10. В случае крупных
животноводческих предприятий, следует также принимать во внимание требования к
системам, обеспечивающих безопасность животных.
Системы, обеспечивающие безопасность
Общие положения
5.13.11. Системы,
обеспечивающие безопасность, предназначенные для работы в случае пожара, должны
отвечать следующим требованиям:
— источник питания следует
выбирать таким образом, чтобы подача питающего напряжения поддерживалась в
течение требуемой длительности времени;
— конструкции или способ
установки оборудования должны обеспечивать надлежащую степень огнестойкости.
Оборудование должно быть
установлено таким образом, чтобы обеспечивать удобство выполнения периодических
осмотров, испытаний и обслуживания.
Необходимость установки
системы, обеспечивающей безопасность, и ее техническую характеристику, как
правило, определяют официально уполномоченные организации, чьи требования
выполняются в обязательном порядке.
Источник
питания
5.13.12. Источниками питания
систем, обеспечивающих безопасность, могут являться:
— аккумуляторные батареи;
— элементы аккумуляторных
батарей;
— мотор-генераторные
установки, независимые от источника питания нормального режима;
— отдельная питающая линия,
полностью независимая от системы питания нормального режима.
Классификация
5.13.13. Источник питания
системы, обеспечивающей безопасность, может быть:
— неавтоматическим, включение
которого осуществляется оператором;
— автоматическим, включение
которого не зависит от оператора.
В зависимости от времени
переключения автоматические источники питания классифицируются следующим
образом:
— бесперебойные:
автоматический источник, который может обеспечивать непрерывное питание при
заданных условиях во время переходного периода, например при колебаниях
напряжения и частоты;
— с весьма малой
длительностью перерыва: автоматический
источник, включение которого
осуществляется в течение 0,15 с;
— с малой длительностью
перерыва: автоматический источник, включение которого осуществляется в течение
0,5 с;
— со средней длительностью
перерыва: автоматический источник, включение которого осуществляется в течение
15 с;
— с большой длительностью
перерыва: автоматический источник, включение которого осуществляется за время,
превышающее 15с.
5.13.14. Источники питания
систем, обеспечивающих безопасность, следует устанавливать стационарно и таким
образом, чтобы они не могли подвергаться неблагоприятным воздействиям при
отключении источника нормального питания.
Источники питания систем,
обеспечивающих безопасность, должны размещаться в соответствующем помещении,
доступном только для квалифицированного или обученного персонала (ВА5 или ВА4).
Помещение источников питания
должно иметь надлежащую вентиляцию, чтобы все выхлопные газы, дым и т.д.,
выделяемые работающим источником, не могли проникнуть в место, где могут находиться
люди.
Не допускается использовать в
качестве источника питания раздельные независимые линии питающей сети, если нет
уверенности, что обе линии могут отключиться одновременно.
Одиночный источник питания
систем, обеспечивающих безопасность, не следует использовать в других целях.
Однако, если имеются несколько источников, то их можно использовать также и в
качестве источников резервного питания при условии, что при выходе из строя
одного источника мощность остальных будет достаточной для пуска и работы всех
систем, обеспечивающих безопасность. Это обычно требует автоматического
отключения оборудования, не служащего для обеспечения безопасности.
Эти требования не
распространяются на оборудование, питаемое от встроенных аккумуляторных
батарей.
Цепи
5.13.15. Цепи систем,
обеспечивающих безопасность, должны быть независимыми от других цепей. Под этим
понимается, что любое электрическое повреждение, выполнение работ или изменение
в одной системе не повлияет на нормальную работу другой системы. Для этого
может потребоваться выполнение разделения сетей посредством огнестойких
материалов, использование раздельных трасс или защитных оболочек.
Цепи систем, обеспечивающих
безопасность, не должны пересекать пожароопасные помещения (BE2), если эти цепи не являются
огнестойкими. Запрещается пересечение такими цепями взрывоопасных зон (ВЕЗ).
5.13.16. Устройства защиты от
сверхтока должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы
неблагоприятное влияние сверхтока в одной цепи на нормальную работу других
цепей систем, обеспечивающих безопасность, было исключено.
Допускается не устанавливать
устройства защиты от перегрузки:
а) на участках
электропроводки, где изменяется сечение или материал проводников и способ их
прокладки, если этот участок эффективно защищен от перегрузок устройством
защиты, установленным перед этим участком;
б) на участках
электропроводки, по которым не может протекать ток перегрузки, при условии, что
эта проводка защищена от коротких замыканий;
в) в сетях устройств
телекоммуникаций, управления, сигнализации и им подобных.
Эти требования не
распространяются на электроустановки во взрыве- и пожароопасных помещениях и в
случаях, когда из соображений безопасности к некоторым помещениям установлены
иные требования.
Случаи, при которых
рекомендуется из соображений безопасности не устанавливать устройства защиты от
перегрузки.
5.13.16.1. Рекомендуется не
устанавливать устройства защиты в цепях подвода питания к электрооборудованию,
отключение которых может привести к возникновению угрозы безопасности, например
цепи возбуждения электрических машин, цепи питания грузоподъемных
электромагнитов, вторичные цепи трансформаторов тока.
В таких случаях следует
предусматривать устройства аварийной сигнализации при перегрузках.
Случаи, при
которых допускается не устанавливать устройства защиты от короткого замыкания
5.13.16.2. Устройства защиты
допускается не устанавливать для:
— цепей, соединяющих
генераторы, трансформаторы, выпрямители, аккумуляторные батареи с соответствующими
панелями управления, на которых установлены устройства защиты;
— цепей, отключение которых
может привести к возникновению опасности при работе электроустановок, например,
приведенных в 5.13.16.1.;
— некоторых цепей измерения;
— случаев, когда одновременно
выполняются два следующих условия:
а) конструктивное выполнение
участка электропроводки таково, что вероятность возникновения короткого
замыкания минимальна;
б) участок электропроводки не
расположен вблизи горючих материалов.
Пускозащитная аппаратура, за
исключением устройств сигнализации, должна иметь четкие обозначения и
установлена в помещениях, доступных только для квалифицированного персонала (ВА5
или ВА4). Устройства сигнализации должны иметь четкие обозначения.
Электроприемники
5.13.17. В системах освещения
тип ламп должен соответствовать времени переключения для обеспечения требуемого
уровня освещенности.
Если оборудование питается по
двум различным цепям, то повреждения, возникающие в одной цепи, не должны
оказывать отрицательного влияния на действие защиты от поражения электрическим
током и нормальную работу другой цепи. При необходимости, такое оборудование
должно быть подключено к защитным проводникам обеих цепей.
5.13.18. Необходимо принять
меры предосторожности, исключающие включение источников питания в параллельную
работу, например, посредством механической блокировки.
Необходимо предусмотреть
защиту от коротких замыканий и защиту от электропоражения при повреждении
изоляции для каждого из источников.
5.13.19. Параллельная работа
независимых источников питания, обычно, требует получения разрешения от
питающей энергосистемы. Система может потребовать установку специальных
устройств, например, направленной защиты.
Защита от коротких замыканий
и защита от поражения электрическим током при повреждении изоляции должна быть
обеспечена независимо от того, питается ли система от любого из источников
отдельно или от обоих источников, работающих параллельно.
Должны быть приняты меры по
ограничению уравнительных токов в соединениях между нулевыми точками источников,
в частности, третьей гармоники.
5.14. Электроустановки зрелищных
предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений
5.14.1. На сцене (эстраде,
манеже) подлежат занулению металлические корпуса и конструкции всех
электрических аппаратов.
5.14.2. Подвижные
металлические конструкции сцены (эстрады, манежа), предназначенные для
установки осветительных и силовых электроприемников (софитные фермы, портальные
кулисы и т.п.), должны быть занулены посредством отдельного медного провода или
жилы кабеля. Эти проводники не должны одновременно служить проводниками
рабочего тока.
Сечение жилы гибких проводов
и кабелей, используемых для зануления подвижных металлических конструкций,
должно быть не менее 1,5 мм2.
5.14.3. Зануление вращающейся
части сцены и аппаратуры, размещенной на ней, допускается осуществлять через
кольцевой контакт с двойным токосъемом.
5.14.4. Металлические корпуса
и конструкции информационно-технологического оборудования (электроакустические
и кинотехнологические устройства, системы связи и сигнализации, телевидение и
т.п.) должны присоединяться к общему заземляющему устройству здания.
Рабочее (функциональное)
заземление может быть обеспечено посредством защитного проводника питающей цепи
информационно-технологического оборудования. В этом случае роль рабочего
(функционального) заземляющего проводника и защитного проводника выполняет
совмещенный проводник, соединенный с главным заземляющим зажимом здания или с
главной заземляющей шиной здания.
5.14.5. Главная заземляющая
шина здания должна быть выполнена в виде замкнутого контура, проложенного по
периметру здания. Площадь поперечного сечения главной заземляющей шины здания
должна быть не менее 25 мм2 по меди.
К главному заземляющему
зажиму или к главной заземляющей шине должны быть присоединены заземляющие
проводники, защитные проводники, проводники главной системы уравнивания
потенциалов, проводники рабочего (функционального) заземления, стальные трубы
коммуникаций здания, металлические части строительных конструкций, в том числе
стальная арматура железобетонных строительных конструкций, система центрального
отопления и системы вентиляции и кондиционирования воздуха, кроме того:
— проводящие экраны,
металлические оболочки и стальная броня кабелей связи и оборудования связи;
— заземляющие проводники
устройств защиты от перенапряжений;
— заземляющие проводники
антенн радиосвязи;
— заземляющие проводники
систем питания постоянного тока информационно-технологического оборудования;
— проводники системы
молниезащиты;
— проводники вспомогательных
систем уравнивания потенциалов.
5.14.6. Главная заземляющая
шина должна быть проложена открыто или в кабелепроводе (плинтусе, коробе, лотке
и т.п.), обеспечивающем доступность по всей длине. Голые проводники заземляющей
шины должны быть изолированы от поддерживающих устройств, а в местах прохода
через стены должны быть защищены от коррозии.
5.14.7. Главный заземляющий
зажим заземляющей шины должен быть присоединен к заземлителю заземляющим
проводником, удовлетворяющим требованиям гл. 7. Площадь поперечного сечения
заземляющего проводника должна быть не менее 10 мм2 по меди.
5.14.8. Для снижения
высокочастотного электромагнитного влияния в заземляющий проводник могут
включаться специальные фильтр-пробки. Эти устройства не должны заметно
увеличивать сопротивление заземляющего проводника при повышенной частоте.
5.14.9. Для исключения
возможности прохождения рабочего тока PEN-проводника через сигнальные цепи, в зданиях, имеющих
информационно-технологические установки, должна быть применена система питания TN-S.
Настоящий раздел содержит
специальные требования к электроустановкам выставок, шоу и стендов с целью
обеспечения защиты людей и животных от поражения электрическим током.
Электроустановки выставок,
шоу и стендов должны соответствовать требованиям раздела 5.1. с учетом
требований настоящего раздела, которые дополняют общие требования.
Заметим, что специальные
требования раздела распространяются на временные электроустановки выставок, шоу
и стендов, включая передвижные и портативные выставки и оборудование.
В дальнейшем изложении будем
использовать следующую терминологию.
Выставка — мероприятие, предназначенное для целей
демонстрации продукции, которое может иметь место в подходящем помещении,
здании или специальном временном сооружении.
Шоу — демонстрация или выступление в
подходящем помещении, здании или специальном временном сооружении.
Стенд — пространство или временное сооружение,
используемое для демонстрации, маркетинга, развлечений и т.п.
Временное сооружение — блок или часть блока, включающие
подвижные портативные части, снабженные входами и выходами, спроектированные в
виде сборно-разборных конструкций.
Временная электроустановка
— электроустановка,
собираемая и разбираемая одновременно с выставкой или стендом, с которыми она
связана.
5.15.1. Номинальное
напряжение питания временных электроустановок выставок, шоу и стендов не должно
превышать 230/400 В переменного тока.
5.15.2. Условия внешних
влияний такие же как и в специальных помещениях, где монтируются временные
электроустановки, т.е. присутствие воды, механических воздействий.
5.15.3. При типе системы
заземления TN
временные электроустановки должны получать питание по системе TN-S.

5.15.4. При использовании защитных
мер при косвенном прикосновении посредством автоматического отключения питания,
предельно допустимое напряжение прикосновения в помещении, в котором
содержаться животные, должно быть 25 В переменного тока или 60 В постоянного
тока, а максимальное время отключения должно соответствовать табл. 5.15.1
Таблица 5.15.1
Эти условия должны быть также
выполнены в помещениях, связанных посредством сторонних проводящих частей с
помещениями, где содержаться животные.
Дополнительные
уравнивающие проводники
5.15.5. В помещениях,
используемых для содержания животных, дополнительные уравнивающие проводники
должны соединять все открытые проводящие части и сторонние проводящие части,
которых животное может коснуться одновременно, с защитным проводником
установки.
Если в полу уложена
металлическая сетка, она должна быть соединена с местной системой уравнивающих
проводников, выполняемой в помещениях, где содержаться животные.
5.15.6. Сторонние проводящие
части экипажа, товарного вагона, жилого автоприцепа или контейнера должны быть
присоединены к защитному проводнику установки более, чем в одном месте, если
тип конструкции не обеспечивает непрерывности и целостности. Номинальная
площадь поперечного сечения проводников, используемых для этой цели, должна
быть не менее 4 мм2 по меди.
Если экипаж, товарный вагон,
автоприцеп или контейнер выполнены из изоляционного материала, эти требования
не должны применяться к металлическим частям, которые не могут оказаться под
напряжением в случае повреждения.
5.15.7. Там, где используется
БСНН или ЗСНН, защита проводников должна быть обеспечена изоляцией, способной
выдержать испытательное напряжение 500 В переменного тока в течение 1 мин., или
ограждениями или оболочками, способными обеспечить степень защиты не менее IP4X или IPXXD.
5.15.8. Каждая отдельная временная
структура, такая как экипаж, стенд или блок, предназначенная для занятия одним
специальным использованием, и каждая распределительная сеть, питающая наружную
установку, должны быть обеспечены собственным легкодоступным и хорошо
обозначенным средством отделения. Средство отделения должно быть выбрано и
смонтировано в соответствии с МЭК 60364-5-537, раздел 537.2. Коммутационные
аппараты, автоматические выключатели, устройства, реагирующие на
дифференциальный ток и т.д. считаются подходящими для отделения, если они
удовлетворяют требованиям соответствующих стандартов МЭК.
Защита от
поражения электрическим током в нормальных режимах
5.15.9. В качестве защитных
мер от прямого прикосновения не могут быть использованы барьеры и размещение за
пределами зоны досягаемости.
Защита от
поражения электрическим током в случаях
5.15.10. В качестве защитных
мер при косвенном прикосновении не могут быть использованы непроводящие
помещения и проводники, не связанные с землей.
Выбор защитных
мер в зависимости от внешних воздействий
5.15.11. Автоматическое
отключение кабелей, предназначенных для питания временных структур, должно быть
обеспечено посредством установки у источника устройства, реагирующего на
дифференциальный ток с уставкой, не превышающей 500 мА. Это устройство должно
обеспечивать выдержку времени или быть типа S — для обеспечения селективности с УЗО,
защищающими конечные цепи.
Примечание. Рекомендация
дополнительной защиты вызвана увеличенным риском повреждения кабелей во
временных помещениях.
5.15.12. Кроме цепей
аварийного освещения, все конечные цепи для освещения и штепсельные розетки на
номинальные токи до 32 А должны быть дополнительно защищены УЗО с током уставки
не более 30 мА.
5.15.13. Коммутационные
аппараты должны быть помещены в закрытые шкафы, которые могут быть открыты
только при использовании ключа или инструмента, за исключением той части
аппаратов, которые были спроектированы и предназначены для использования
обычными лицами (ВА1).
5.15.14. Там, где имеется
опасность механического повреждения, должны быть применены бронированные кабели
или кабели, защищенные от механических повреждений.
Жилы кабелей должны быть
медными и иметь площадь поперечного сечения не менее 1,5 мм2.
Соединение кабелей должно
быть выполнено в оболочке со степенью защиты не менее IP4X или IPXXD.
5.15.15. Светильники,
расположенные ниже 2,5 м (в пределах досягаемости) от уровня пола, или иным
образом доступные случайному контакту, должны быть жестко и надежно закреплены
и так расположены или защищены, чтобы была исключена опасность поражения людей
или возгорания материалов.
Низковольтный
генераторный агрегат
5.15.16. При установке
генератора для питания временной установки должно быть обеспечено выполнение
заземляющего устройства в соответствии с требованиями главы 8.
Для системы TN все открытые проводящие части генератора
должны быть присоединены к нулю генератора посредством отдельного защитного
проводника, площадь поперечного сечения которого должна соответствовать
требованиям главы 7.
5.16. Электроустановки фургонов и их
стоянок
Настоящий раздел содержит
специальные требования к электроустановкам фургонов и их стоянок, имеющих
номинальное напряжение не более 400 В, с целью обеспечения защиты людей от
поражения электрическим током.
Электроустановки фургонов и
их стоянок должны соответствовать общим требованиям раздела 5.1. с учетом
требований настоящего раздела, которые дополняют общие требования.
В дальнейшем будем
использовать следующую терминологию.
Фургон — автоприцеп, предназначенный для туризма.
Автофургон — фургон на автомобильном ходу.
Площадка фургона — поверхность земли, предназначенная для
установки одного фургона.
Стоянка фургонов — территория, содержащая две и более площадки фургонов.
А. Специальные
требования для электроустановок стоянок и фургонов
Защита от
поражения электрическим током
5.16.1. Защита от прямого
прикосновения посредством барьеров не должна применяться.
5.16.2. Защита от прямого
прикосновения посредством размещения вне пределов досягаемости не должна применяться.
5.16.3. Защита при косвенном
прикосновении посредством непроводящих помещений не должна применяться. Это
обстоятельство исключает возможность использования электрооборудования класса
0.
5.16.4. Предпочтительным
является способ питания посредством подземной кабельной распределительной сети,
питающей электрооборудование площадок фургонов.
5.16.5. Система подземных
кабелей, если не обеспечена дополнительная механическая защита, должна быть
расположена за пределами площадок фургонов или за пределами территории, где
могут забиваться в землю монтажные и строительные стержни, связанные с
установкой фургонов и навесов.
5.16.6. Все воздушные
проводники должны быть изолированными. Они должны быть расположены на
расстоянии не менее 2 м снаружи от вертикальной поверхности, восстановленной от
горизонтальной границы площадки фургона.
Опоры и другие поддерживающие
конструкции воздушной линии должны быть расположены или защищены таким образом,
чтобы они не подвергались опасности разрушения при движении фургонов.
Провода воздушной линии
должны быть расположены на высоте не менее 6 м от поверхности земли на всей
территории, где предусмотрено движение транспортных средств.
Электрооборудование
площадки фургона
5.16.7. Электрооборудование
для питания фургона должно быть расположено поблизости от площадки, но не более
чем на расстоянии 20 м от соединительной арматуры фургона или навеса, где
установлен фургон.
5.16.8. Штепсельные розетки
для питания фургона должны быть помещены в оболочки, выполненные из материала,
выдерживающего нагревание до температуры не менее 850°С.
Штепсельные розетки должны
быть расположены на высоте 0,8 ... 1,5 м от уровня земли.
Номинальный ток штепсельной
розетки должен быть не менее 16 А.
5.16.9. По меньшей мере одна
штепсельная розетка должна быть предусмотрена для присоединения каждого
фургона.
Рекомендуется однофазные
розетки присоединять к одной фазе.
5.16.10. Каждая штепсельная
розетка должна быть обеспечена индивидуальной защитой от сверхтока.
5.16.11. Штепсельные розетки
должны быть защищены посредством УЗО-Д с током уставки не более 30 мА. Одно
УЗО-Д должно обеспечивать защиту не более 6 штепсельных розеток.
Специальные
требования для соединительных устройств
(рис. 5.16.1)
5.16.12. Соединение между
штепсельной розеткой площадки фургона и фургоном должно удовлетворять следующим
условиям:
1) штепсельная вилка должна
иметь защитный контакт;
2) гибкий кабель длиной 25 м
с защитным проводником, имеющим площадь поперечного сечения:
для номинального тока, не превышающего
16 А — 2,5 мм2; 25 А — 4 мм2; 32 А — 6 мм2; 63
А — 16 мм2; 100 А—35 мм2.
5.16.13. Идентификационные
цвета изоляции кабеля: защитный проводник — двухцветный: желто-зеленый; нулевой
рабочий проводник — светло-голубой.
Б. Специальные
требования для электроустановок фургонов, включая автофургоны
Защита от
поражения электрическим током
5.16.14. Защита от прямого
прикосновения посредством барьеров не должна применяться.
5.16.16. Система
электропроводки должна содержать защитный проводник, связанный с защитным
контактом вводного устройства фургона, который должен быть также соединен с
открытыми проводящими частями электрооборудования и с заземленными контактами
штепсельных розеток фургона.
5.16.17. Сторонние проводящие
части фургона должны быть присоединены к защитному проводнику установки более,
чем в одной точке, если тип конструкции не обеспечивает электрической
непрерывности. Номинальное сечение уравнивающих проводников, используемых для
этой цели, должно быть не менее 4 мм2.
Если фургон выполнен из изоляционного
материала эти требования не должны применяться к металлическим частям, которые
не могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции.
5.16.18. Защита при косвенном
прикосновении посредством непроводящих помещений не должна применяться. Это
обстоятельство исключает возможность использования оборудования класса 0.

5.16.19. Электропроводки
могут быть собраны в одну или более независимые электрические системы. Каждая
независимая система должна быть запитана от отдельного соединительного
устройства.
5.16.20. Следующие типы
кабелей могут быть использованы:
— гибкие одножильные кабели в
неметаллических кабелепроводах;
— многожильные кабели с не
менее 7 жилами в кабелепроводах;
—обычные гибкие кабели с
полихлоропреновой оболочкой. Гибкие полиэтиленовые кабелепроводы не должны
применяться.
5.16.21. Площадь поперечного
сечения проводников должна соответствовать нагрузке внутри фургона и во всяком
случае должна быть не менее 1,5 мм2.
5.16.22. Одножильные защитные
проводники должны быть изолированы.
5.16.23. Кабели низкого
напряжения должны быть проложены отдельно от кабелей сверхнизкого напряжения,
чтобы не было риска физического контакта между двумя системами электропроводок.
5.16.24. За исключением
крепления в кабелепроводах, все кабели должны быть закреплены изоляционными
зажимами с интервалами не более 0,4 м при вертикальной прокладке и — 0,25 м при
горизонтальной прокладке.
5.16.25. Кабельные соединения
и ответвления должны быть выполнены в специальных коробках, обеспечивающих
механическую защиту. Если крышки этих коробок снимаются без применения
инструмента, соединения должны быть изолированы.
5.16.26. Проводки не должны
проходить внутри или через помещения, предназначенные для газовых баллонов.
5.16.27. Ввод фургона должен
быть установлен в доступном месте на высоте не более 1,8 м выше уровня земли.
5.16.28. Каждая внутренняя
электроустановка должна быть снабжена главным выключателем, который отключает
все токоведущие проводники (включая нулевой рабочий, если он есть). Главный
выключатель должен быть расположен в легко доступном месте внутри фургона.
5.16.29. Защита цепей от
сверхтока
Каждая конечная цепь должна
быть защищена от сверхтока посредством отдельного устройства защиты, которое
разъединяет все токоведущие проводники. Этот пункт не распространяется на
установки, которые содержат только одну конечную цепь с номинальным током, не
превышающим 16 А.
Если имеется только одна конечная
цепь, предусмотренное этим пунктом устройство защиты от сверхтока может также
использоваться в качестве главного выключателя.
5.16.30. Оборудование такое
как выключатели, ламповые патроны и проч. не должно содержать доступных
металлических частей.
5.16.31. Низковольтные
штепсельные розетки должны содержать зажим для присоединения защитного
проводника. Это требование не распространяется на штепсельные розетки, питаемые
от отдельного разделяющего трансформатора.
Когда штепсельные розетки
сверхнизкого напряжения (СНН) используются в фургоне, все штепсельные розетки
низковольтных установок должны быть типа, который не позволяет входить в них
вилкам, предназначенным для штепсельных розеток СНН.
5.16.32. В тех случаях, когда
штепсельная розетка или другое оборудование расположены в местах, доступных
воздействию влаги, они должны быть сконструированы или защищены оболочкой,
обеспечивающей степень защиты не менее, чем IP55. Степень защиты — IР54 является недостаточной для
оборудования, которое может подвергаться широкому спектру воздействий и, в
частности, мытью посредством шланга.
5.16.33. Каждый бытовой
прибор, который постоянно присоединен к стационарной проводке, должен быть
управляем посредством выключателя, установленного на приборе или вблизи
прибора, за исключением тех случаев, когда выключатель смонтирован внутри
самого прибора.
5.16.34. Светильники должны
предпочтительно устанавливаться непосредственно на конструкциях или облицовке фургона.
5.17. Причалы и прогулочные суда
Настоящий раздел содержит
специальные требования к электроустановкам причалов и прогулочных судов с целью
обеспечения защиты людей от поражения электрическим током.
Электроустановки причалов и
судов должны соответствовать общим требованиям раздела 5.1 с учетом требований
настоящего раздела, которые дополняют общие требования.
Заметим, что специальные
требования распространяются на:
— электроустановки причалов,
которые обеспечивают электроснабжение прогулочных судов;
— электроустановки
прогулочных судов, питаемых от береговых систем электроснабжения.
Рассматриваемые
электроустановки характеризуются повышенным риском поражения электрическим
током в результате снижения сопротивления тела человека и контактом тела с проводящими
частями, имеющими потенциал земли.
В дальнейшем изложении под
термином прогулочные суда будем понимать шлюпки, катера, яхты, моторные
лодки, экскурсионные судна и другие плавающие суда, предназначенные
исключительно для спорта и отдыха. Рассматриваемые прогулочные суда должны
иметь длинe не
более 20 м, а их водоизмещение не должно превышать 15 м3.
Под термином причал будем
понимать стационарный причал, пристань, пирс или плавающий понтон, допускающий
стоянку или швартовку более чем одного прогулочного судна.
Общее требование может быть
сформулировано следующим образом: электроустановки прогулочных судов и
связанных с ними устройств электроснабжения, расположенных на причале, должны
быть так установлены, а их оборудование — так выбрано, чтобы риски поражения
электрическим током, пожара и взрыва были сведены к минимуму.
5.17.1. Номинальное
напряжение электроустановки должно быть не более 230 В однофазного переменного
тока.
5.17.2. Электрооборудование,
установленное на палубе и выше палубы прогулочного судна должно соответствовать
степени защиты IP55.
Защита от
поражения электрическим током
5.17.3. Для защиты от
прямого прикосновения не допускается использование защиты посредством
размещения за пределами зоны досягаемости.
Защита при
косвенном прикосновении
5.17.4. Для защиты при косвенном прикосновении не
допускается использование защиты посредством непроводящих помещений. Этот
запрет в свою очередь исключает возможность применения электрооборудования
класса 0.
5.17.5. За исключением
случаев обеспечения защиты посредством береговых разделяющих трансформаторов
(рис. 5.17.1) на причале должна быть использована система TN-S с применением УЗО-Д (рис. 5.17.2. 5.17.3. 5.17.4).

5.17.6. Открытые проводящие части и
сторонние проводящие части прогулочного судна, могущие оказаться под
напряжением при повреждении изоляции или же имеющие потенциал земли, должны
быть соединены между собой посредством уравнивающих проводников (исключение см.
на рис. 5.17.4). Уравнивающий проводник в случае неиспользования разделяющего
трансформатора (рис. 5.17.2) должен быть присоединен к защитному проводнику
береговой системы электроснабжения. Площадь поперечного сечения уравнивающего
проводника должна быть не менее 4 мм2 по меди.

5.17.7. Защита посредством
разделяющих трансформаторов.
а) Присоединение к береговой
системе электроснабжения через береговой разделяющий трансформатор (рис.
5.17.1).
Система уравнивающих
проводников прогулочного судна не должна быть соединена с защитным проводником
береговой системы электроснабжения. К каждой вторичной обмотке разделяющего
трансформатора должно быть присоединено только одно прогулочное судно.
К уравнивающему проводнику
должны быть надежно присоединены следующие части:
— металлические части
прогулочного судна, находящиеся в электрическом контакте с водой;
— защитный контакт каждой
штепсельной розетки;
— открытые проводящие части.

б) Присоединение к береговой системе
электроснабжения через бортовой разделяющий трансформатор (рис. 5.17.3).
Система уравнивающих
проводников прогулочного судна не должна быть соединена с защитным проводником
береговой системы электроснабжения.
Если вторичная обмотка
разделяющего трансформатора присоединена к металлическим частям прогулочного
судна, следующие части должны быть надежно присоединены к уравнивающему проводнику:
— металлические части
прогулочного судна, находящиеся в электрическом контакте с водой, окружающей
судно;
— защитный контакт каждой
штепсельной розетки;
— открытые проводящие части.

в) Присоединение к береговому
источнику через бортовой разделяющий трансформатор — без уравнивания
потенциалов (рис.5.17.4).
Если вторичные обмотки
разделяющего трансформатора не присоединены к металлическим частям прогулочного
судна, то к каждой вторичной обмотке разрешается присоединять только одну
штепсельную розетку или прибор.
5.17.8. Электропроводки для
причалов:
а) кабели с медными жилами и
изоляцией из термопласта или эластомера и с защитными покровами, проложенные
внутри гибких неметаллических кабелепроводов или — стальных оцинкованных
водогазопроводных труб;
б) кабели с минеральной
изоляцией с поливинилхлоридной оболочкой;
в) бронированные кабели с
изоляцией из термопласта или эластомера;
г) другие кабели и
кабелепроводы, равноценные указанным в п.п. а) — в).
5.17.9. Следующие
электропроводки не могут быть допущены к применению на причалах и плавучих
установках:
— воздушные линии;
— кабели, которые могут стать
ломкими;
— кабели с алюминиевыми
жилами.
Конструкция кабелепроводов
должна иметь отверстия или щели для стока воды.
Электропроводки
прогулочных судов
5.17.10. Кабели должны быть
проложены таким образом, чтобы исключалась опасность их механического
повреждения при движении судна, в частности, они должны быть защищены от:
— перемещения при движении
судна;
— повреждения, вызываемого
трением, растяжением, давлением;
— воздействия недопустимых
окружающих температур.
За исключением тех случаев,
когда кабели проложены в пластмассовых кабелепроводах, кабельных каналах,
конструктивных пустотах и т.п., они должны быть закреплены посредством
некорродирующих зажимов или скоб через каждые 0,3 м. Они должны быть проложены
на безопасном расстоянии от емкостей с горючими веществами от выхлопных труб и
от источников тепла.
5.17.11. Должны применяться
следующие типы кабелей с минимальной площадью поперечного сечения 1,5 мм2
по меди:
— гибкие одножильные кабели в
неметаллическом кабелепроводе;
— многопроволочный кабель с
минимальным числом проволок 7 в неметаллическом кабелепроводе;
— гибкий кабель с оболочкой
из полихлоропрена или его эквивалентом.
Запрещается использовать полиэтиленовые
кабелепроводы гибкого типа.
5.17.12. Все кабельные
соединения должны быть доступны.
5.17.13. Кабельные соединения
должны быть выполнены посредством соединительных муфт, использующих пайку,
опрессовку или болтовое соединение. Кабельные муфты должны быть размещены в
кожухах, обеспечивающих надлежащую защиту. Кожухи могут быть сняты только с
использованием специального инструмента.
5.17.14. Проходы для кабелей
или проводов через палубы и переборки должны быть водонепроницаемой
конструкции.
Распределительные
щиты и штепсельные розетки причалов
5.17.15. Распределительные
щиты системы электроснабжения причалов должны быть смонтированы в
непосредственной близости от берега и должны быть как можно ближе к береговому
источнику питания.
5.17.16. Распределительные
щиты наружной установки должны гарантировать степень защиты IP24. Оболочки должны быть коррозионно
устойчивы и обеспечивать защиту от механических повреждений.
Когда распределительные щиты
и их штепсельные розетки монтируются на плавучих установках или на причалах,
они должны быть установлены на уровне не менее 1 м выше пола. Это расстояние
может быть снижено до уровня 0,30 м, если приняты дополнительные меры защиты от
брызг.

5.17.18. Каждая штепсельная розетка
должна быть соединена с защитным проводником и иметь следующие характеристики,
независимо от принятых мер защиты от поражения электрическим током:
В одной оболочке может быть
объединено до 6 штепсельных розеток.
5.17.19. Каждая группа
штепсельных розеток должна быть защищена посредством УЗО-Д, имеющего уставку по
дифференциальному току, не превышающую 30 мА (рис. 5.17.2) или каждая розетка
должна быть защищена разделяющим трансформатором (рис. 5.17.1) или — системой,
объединяющей УЗО-Д и разделяющий трансформатор (рис. 5.17.3 и 5.17.4).
5.17.20. Каждая штепсельная
розетка должна быть обеспечена отдельным устройством защиты от сверхтока,
имеющим номинальный ток 16 А. В зависимости от характеристик системы
электроснабжения может потребоваться двухполюсная защита.
Присоединение к
прогулочному судну
5.17.21. Соединительное
устройство прогулочного судна должно состоять из:
а) штепселя с контактом,
соединенным с защитным проводником, имеющим характеристики, указанные в главе
7;
б) трехжильный гибкий кабель,
который или постоянно присоединен к прогулочному судну, или может быть
присоединен посредством соединителя, имеющего характеристики, данные в 5.17.18
(рис.5.17.5).
Длина кабеля не должна
превышать 25 м. Кабель не должен иметь промежуточных соединителей по его длине.
5.17.22. Ввод должен быть
расположен в доступном месте, в котором вводное устройство, включая
соединительный кабель, не могут быть повреждены при движениях судна в
результате истирания при касании якорными канатами, тросами стоянки, давлением
или трением других подвижных частей, включая вспомогательные шлюпки.
5.17.23. При переключении
берегового источника на бортовой источник — параллельное соединение источников
не допускается.
Распределительные
щиты прогулочного судна
5.17.24. Все цепи должны быть
оконцованы внутри распределительного щита.
5.17.25. Распределительные
щиты, главные выключатели, выключатели и разъединители должны быть доступны.
5.17.26. Корпуса
разъединительного щита и выключателей должны быть выполнены из металла или из
негорючих или самозатухающих материалов.
5.17.27. Каждая конечная цепь
должна быть защищена устройством защиты от сверхтока в виде автоматического
выключателя или плавкого предохранителя соответствующего номинала.

5.17.28. Прогулочное судно должно
быть обеспечено выключателем для отделения всех цепей, который должен быть
расположен в доступном месте. Кроме того, каждая цепь должна иметь свое
устройство для защиты от сверхтока.
ГЛАВА 6. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 KB
СЕТИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ (СИСТЕМА IT)
Заземление
открытых проводящих частей
6.1. В сетях системы IT электроустановка должна быть изолирована
от земли или связана с ней через достаточно большое сопротивление.
В случае первого замыкания на
открытые проводящие части ток замыкания недостаточен для срабатывания защитного
устройства. Во избежание вредных физиологических воздействий на человека при
прикосновении к одновременно доступным проводящим частям должны быть приняты
меры на случай возникновения замыкания второй фазы.
Открытые проводящие части
должны быть заземлены отдельно, группами или все вместе.
Примечание, В больших
зданиях, таких как высотные, заземление доступных прикосновению сторонних
проводящих частей может быть достигнуто их соединением с защитными
проводниками, открытыми проводящими частями и сторонними проводящими частями.
Сопротивление
заземляющего устройства
6.2. Сопротивление
заземляющего устройства, используемого для заземления открытых проводящих
частей электрооборудования — R. должно
удовлетворять неравенству:
![]()
где I∆ — ток замыкания фазы на открытые
проводящие части. Значение I∆ включает
в себя значения всех токов нулевой последовательности.
Условия
отключения питания при втором замыкании
6.3. Если для обнаружения
первого замыкания на открытые проводящие части или на землю предусмотрено
устройство контроля изоляции, то это устройство должно подавать световой и/или
звуковой сигнал. Рекомендуется устранять первое замыкание в кратчайший срок.
После появления первого
замыкания условия отключения питания при втором замыкании зависят от того, как
соединены открытые проводящие части с заземлителем.
а) При индивидуальном или
групповом заземлении открытых проводящих частей требования по защите указаны
ниже.
Все открытые проводящие
части, защищенные одним защитным устройством, должны присоединяться защитным
проводником к одному заземляющему устройству.
Должно выполняться следующее
условие:
![]()
где RА— суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника:
IA
— ток срабатывания защитного
устройства.
Если защитное устройство
является устройством защитного отключения и реагирует на дифференциальный ток.
то под IA
подразумевается уставка
защитного устройства по дифференциальному току I∆n
Если защитное устройство —
устройство защиты от сверхтока, то оно должно быть:
— либо устройством с обратно
зависимой токо-временной характеристикой и IA — значение тока, обеспечивающее время срабатывания
устройства не более 5с:
— либо устройством с отсечкой
тока и тогда IA ,— уставка по току отсечки.
б) Когда связь с землей
открытых проводящих частей осуществляется посредством соединения с защитным
проводником для обеспечения защиты должно быть выполнено условие:
![]()
где U0 – значение фазного
напряжения;
ZS
– полное сопротивление цепи
замыкания;

IA – ток срабатывания защитного устройства
за время отключения t. указанное
в табл. 6.1.
В сетях системы IT могут применяться:
— устройства контроля
изоляции;
— устройства защиты от
сверхтоков;
— устройства защиты,
реагирующие на дифференциальный ток.
ГЛАВА 7. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ И НУЛЕВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ
(РЕ- И PEN-ПРОВОДНИКИ)
7.1. В качестве защитных
проводников (РЕ-проводников и PEN-проводников) должны быть в первую очередь использованы специально
предусмотренные для этой цели проводники, в том числе жилы и алюминиевая
оболочка кабелей; изолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные неизолированные или изолированные проводники.
Использование
проводящих частей в качестве РЕ- и PEN- проводников
В качестве РЕ-проводников и PEN-проводников могут быть использованы
сторонние проводящие части (СПЧ) и открытые проводящие части (ОПЧ), например:
1) металлические конструкции
производственных зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);
2) арматура железобетонных
строительных конструкций и фундаментов производственных зданий;
3) металлические конструкции
производственного назначения (подкрановые рельсы и т. п.);
4) алюминиевые оболочки
кабелей;
5) стальные трубы
электропроводок;
6) металлические кожухи и
опорные конструкции шинопроводов, металлические короба и лотки электропроводок;
7) металлические стационарные
открыто проложенные трубопроводы всех назначений, кроме трубопроводов
горючих и взрывоопасных веществ и смесей, канализации и центрального
отопления.
Использование
проводящих частей в качестве единственных РЕ-проводников
7.2. Приведенные в пп.1 – 7
проводники, конструкции и другие элементы могут служить единственными
РЕ-проводниками, если они по проводимости удовлетворяют требованиям настоящей
главы и если обеспечена непрерывность электрической цепи на всем протяжении
использования.
7.3. Защитные проводники
должны быть защищены от коррозии.
Использование
сторонних проводящих частей и открытых проводящих частей в качестве PEN-проводников
7.4. Сторонние проводящие
части (СПЧ) и открытые проводящие части могут использоваться в качестве
защитных проводников (РЕ- и PEN-проводников), если они одновременно отвечают следующим
требованиям:
а) электрическая
непрерывность цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими
соединениями, защищающими ее от механических, химических и электрохимических
повреждений;
б) их демонтаж невозможен,
если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости;
в) они сконструированы или,
при необходимости, приспособлены для этой цели.
7.5. Допускается
использование металлических труб водопровода при наличии разрешения
организации, ответственной за эксплуатацию водопровода. Использование труб
системы газоснабжения в качестве защитных проводников запрещается.
7.6. Использование СПЧ или
ОПЧ в качестве единственного PEN-проводника запрещается.
7.7. Использование
металлических оболочек трубчатых проводов, несущих тросов при тросовой
электропроводке, металлических оболочек изоляционных трубок, металлорукавов, а
также брони и свинцовых оболочек проводов и кабелей, в качестве защитных
проводников (РЕ- и PEN-
проводников ) запрещается.
В помещениях и в наружных
установках, в которых требуется применение заземления или зануления, эти элементы
должны быть заземлены или занулены и иметь надежные соединения на всем
протяжении. Металлические соединительные муфты и коробки должны быть
присоединены к броне и к металлическим оболочкам пайкой.
7.8. Магистрали заземления
или зануления и ответвления от них в закрытых помещениях и в наружных
установках должны быть доступны для осмотра и иметь сечения не менее
приведенных в табл. 7.1.
7.9. Требование о доступности
для осмотра не распространяется на нулевые жилы и оболочки кабелей, на арматуру
железобетонных конструкций, а также на защитные проводники, проложенные в
трубах и в коробах, а также непосредственно в теле строительных конструкций
(замоноличенные).
Ответвления от магистралей к
электроприемникам до 1 кВ допускается прокладывать скрыто непосредственно в
стене, под чистым полом и т. п. с защитой их от воздействия агрессивных сред.
Такие ответвления не должны иметь соединений.
В наружных установках
защитные проводники допускается прокладывать в земле, в полу или по краю площадок,
фундаментов технологических установок и т. п.
Использование неизолированных
алюминиевых проводников для прокладки в земле в качестве защитных проводников
не допускается.
Наименьшие
размеры заземляющих проводников

7.10. Заземляющие проводники должны
удовлетворять всем требованиям настоящей главы, предъявляемым к защитным
проводникам, и, если они проложены в земле, их наименьшие размеры должны
соответствовать значениям, указанным в табл. 7.1а.
Наименьшие размеры
заземляющих и уравнивающих проводников для производственных помещений даны в
табл. 7.1б.
Таблица 7.1.6.
Заземляющие уравнивающие стальные проводники наименьшего
сечения по коррозионной стойкости, рекомендуемые для
производственных помещений.

Площадь
поперечного сечения защитных проводников
7.11. Площадь поперечного
сечения защитного проводника S, мм2, должна быть не меньше значения, определяемого
следующей формулой (применяется только для времени отключения не более 5 с)
![]()
где I – действующее значение тока короткого замыкания,
протекающего через устройство защиты при пренебрежимо малом переходном
сопротивлении, А;
t – выдержка времени
отключающего устройства, с.
Примечание. Следует
учитывать ограничение тока сопротивлением цепи и ограничивающую способность
(интеграл Джоуля) устройства защиты:
k - коэффициент,
значение которого зависит от материала защитного проводника, его изоляции и
начальной и конечной температуры,
.
Коэффициент k определяется выражением:

где: Qс — объемная теплоемкость материала проводника, Дж/°С.мм3;
В
— величина, обратная
температурному коэффициенту сопротивления проводника при 0°С; °С;
ρ20 —
удельное электрическое сопротивление материала проводника при 20°С, Ом-мм;
— начальная
температура проводника, °С;
— конечная температура
проводника, °С.

Значение k для защитных проводников в различных
условиях указаны в таблицах 7.2.-7.5.
Значения коэффициента k для
стальных сторонних проводящих частей (СПЧ) и открытых проводящих частей (ОПЧ),
используемых в качестве РЕ- и PEN-проводников, а также для специально прокладываемых стальных
проводников, даны в табл. 7.7.
Если в результате применения
формулы (7.1.) получается нестандартное сечение, следует использовать проводники
ближайшего большего стандартного сечения. Примечания:
1. Необходимо, чтобы
сечение, рассчитанное таким образом, соответствовало условиям, определяемым
сопротивлением цепи «фаза—нуль».
2. Значение максимальной
температуры для электроустановок во взрывоопасных зонах устанавливают по ГОСТ
22782.0.
3. Следует учитывать
максимально допустимые температуры зажимов.

В случаях, не охваченных табл. 7.2.
– 7.5, максимальная температура нагрева защитных проводников при к.з. должна
быть не выше следующих предельно допустимых значений, °С:
7.12. Сечение защитных проводников (по меди)
должно быть не менее значений, приведенных в таблице 7.6. (см. 7.13. — 7.17.).
В этом случае не требуется проверять сечение на соответствие неравенству (7.1).

Если при расчете получают значение
сечения, отличное от приведенного в таблице, следует выбирать из таблицы
ближайшее большее значение.
7.13. Значения таблицы 7.6.
действительны только в случае, если защитные проводники изготовлены из того же
материала, что и фазные проводники. В противном случае сечения защитных
проводников выбирают таким образом, чтобы их проводимость была равной
проводимости, получаемой в результате применения таблицы.
Во всех случаях сечение
защитных проводников по меди, не входящих в состав кабеля, должно быть не
менее:
2,5 мм2 — при
наличии механической защиты;
4 мм: — при
отсутствии механической защиты.
Примечание. При выборе и
прокладке защитных проводников следует учитывать внешние воздействующие факторы
по ГОСТ Р 50571.2.
Таблица 7.2.

Значения
коэффициента k для
изолированных защитных проводников, не входящих в кабель, и для неизолированных
проводников, касающихся оболочки кабелей.
Сечение
заземляющих проводников в электроустановках выше 1 кВ с эффективно заземленной
нейтралью
7.14. В электроустановках
выше 1 кВ с эффективно заземленной нейтралью сечения стальных заземляющих
проводников должны быть выбраны такими, чтобы при протекании по ним наибольшего
тока однофазного КЗ температура заземляющих проводников не превысила 400 °С
(кратковременный нагрев, соответствующий времени действия основной защиты и
полного времени отключения).

Сечение
заземляющих проводников в электроустановках выше 1 кВ с изолированной нейтралью
7.15. В электроустановках до
1 кВ и выше с изолированной нейтралью проводимость заземляющих проводников
должна составлять не менее 1/3 проводимости фазных проводников, а сечение не
менее приведенных в табл. 7.1. Не требуется применения медных проводников
сечением более 25 мм2, алюминиевых — 35 мм2, стальных—
120 мм2. В производственных помещениях с такими электрическими
магистралями заземления из стальной полосы должны иметь сечение не менее 100 мм2.
Допускается применение круглой стали того же сечения.
Проводимость
нулевого защитного проводника
7.16. Полная проводимость
нулевого защитного проводника во всех случаях должна быть не менее 50 %
проводимости фазного проводника.
Учет
проводимости проводящих частей, шунтирующих четвертую жилу кабеля
7.17. В четырехпроводных
сетях при системах TN-C или TN-S должны применяться четырехжильные кабели, четвертая жила
которых выполняет функцию PEN-проводника или РЕ-проводника, соответственно. При этом
проводимости сторонних проводящих частей (СПЧ), а также открытых проводящих
частей (ОПЧ), в том числе алюминиевых оболочек кабелей (бронированных и небронированных),
шунтирующих PEN-проводник,
не должны учитываться при выборе минимально необходимого сечения PEN-проводника, определяемого требованием к
сечению соответствующего N-проводника. Проводимости СПЧ, а также ОПЧ, в том числе
алюминиевых оболочек кабелей (бронированных и небронированных), шунтирующих PEN-проводник или РЕ-проводник, могут быть
учтены при выборе минимально необходимого сечения PEN-проводника или РЕ-проводника.
определяемого требованиями к сечению РЕ-проводника (см. табл. 7.7.).
Обеспечение
непрерывности электрической цепи, образованной сторонними проводящими частями
7.18. Для обеспечения
непрерывности электрической цепи, образованной стальными и железобетонными
каркасами производственных зданий, на всем протяжении ее использования в качестве
РЕ- или PEN-проводника,
шунтирующего четвертую жилу кабеля, при создании промышленных электроустановок
в производственных зданиях рекомендуется руководствоваться требованиями 7.37 и
ГОСТ 12.1.030-81.
7.19. Нулевые рабочие
проводники должны быть рассчитаны на длительное протекание рабочего тока.
7.20. Рекомендуется в
качестве нулевых рабочих проводников применять проводники с изоляцией,
равноценной изоляции фазных проводников. Такая изоляция обязательна как для
нулевых рабочих, так и для нулевых защитных проводников в тех местах, где
применение неизолированных проводников может привести к образованию
электрических пар или к повреждению изоляции фазных проводников в результате
искрения между неизолированным нулевым проводником и оболочкой или конструкцией
(например, при прокладке проводов в трубах, коробах, лотках). Такая изоляция не
требуется, если в качестве PEN-проводника, шунтирующего четвертую жилу кабеля, используются
алюминиевые оболочки кабелей, стальные и железобетонные каркасы
производственных зданий и сооружений, а также, если в качестве дополнительных PEN-проводников применяются кожухи и опорные
конструкции комплектных шинопроводов и шин комплектных распределительных
устройств (щитов, распределительных пунктов, сборок и т. п.).
Условия
использования сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника в однофазных сетях
7.21. В производственных
помещениях с нормальной средой допускается использовать в качестве
единственного PEN-проводника
указанные в п. 7.1. металлические конструкции, трубы, кожухи и опорные
конструкции шинопроводов для питания одиночных однофазных электроприемников
малой мощности в сетях с номинальным напряжением до 25 В переменного тока.
7.22. Не допускается
использовать в качестве нулевых защитных проводников нулевые рабочие
проводники, идущие к электроприемникам однофазного и постоянного тока. Для
зануления таких электроприемников должен быть применен отдельный третий
проводник, присоединяемый во втычном соединителе ответвительной коробки, в
щите, щитке, сборке и т. п. к нулевому рабочему или нулевому защитному
проводнику.

Разъединяющие
приспособления и предохранители в цепи PEN-проводников
7.23. В цепи заземляющих и
нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и
предохранителей.
В цепи нулевых рабочих
проводников, если они одновременно служат для целей зануления (PEN-проводники), допускается при менение
выключателей, которые одновременно с отключением PEN-проводников отключают все провода,
находящиеся под напряжением (см. также 7.24.).
Однополюсные выключатели
следует устанавливать в фазных проводниках, а не в нулевом рабочем проводнике.
7.24. Нулевые защитные
проводники линии не допускается использовать для зануления электрооборудования,
питающегося по другим линиям.
Допускается использовать PEN-проводники осветительных линий для
зануления электрооборудования, питающегося по другим линиям, если все указанные
линии питаются от одного трансформатора, проводимость их удовлетворяет
требованиям настоящей главы и исключена возможность отсоединения PEN-проводников во время работы других линий.
В таких случаях не должны применяться выключатели, отключающие PEN-проводники вместе с фазными.
Требования к
прокладке защитных проводников
7.25. Защитные проводники
следует прокладывать на расстоянии от стен не менее чем 10 мм.
В помещениях сухих, без
агрессивной среды, защитные проводники допускается прокладывать непосредственно
по стенам.
7.26. Заземляющие и нулевые
защитные проводники должны быть предохранены от химических воздействий. В
местах перекрещивания этих проводников с кабелями, трубопроводами,
железнодорожными путями, в местах их ввода в здания и в других местах, где
возможны механические повреждения заземляющих и нулевых защитных проводников,
эти проводники должны быть защищены.
7.27. Прокладка заземляющих и
нулевых защитных проводников в местах прохода через стены и перекрытия должна
выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой. В этих местах
проводники не должны иметь соединений и ответвлений.
7.28. У мест ввода
заземляющих проводников в здания должны быть предусмотрены опознавательные
знаки.
7.29. Использование
специально проложенных заземляющих или нулевых защитных проводников для иных
целей не допускается.
Б. Соединение и присоединение заземляющих и
нулевых защитных проводников (РЕ- и PEN-проводников)
7.30. В каждой
электроустановке должен быть предусмотрен главный заземляющий зажим или шина и
к нему (или к ней) должны быть присоединены:
— заземляющие проводники;
— защитные проводники;
— проводники главной системы
уравнивания потенциалов;
— PEN-проводники.
7.31. В доступном месте
следует предусматривать возможность разъема (отсоединения) заземляющих
проводников для измерения сопротивления растеканию заземляющего устройства. Эта
возможность может быть обеспечена при помощи главного заземляющего зажима или
шины. Конструкция зажима должна позволять его отсоединение только при помощи
инструмента, быть механически прочной и обеспечивать непрерывность
электрической цепи.
Требования к
контактному соединению заземляющего проводника и заземлителя
7.32. Заземляющий проводник
должен быть надежно присоединен к заземлителю и иметь с ним контакт,
удовлетворяющий требованиям ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические.
Общие технические требования». При использовании зажимов они не должны
повреждать ни заземлитель, ни заземляющие проводники.
Соединение
защитных проводников
7.33. Соединения защитных
проводников должны быть доступны для осмотра и испытания, за исключением
соединений, заполненных компаундом или герметизированных.
7.34. Запрещается включать
коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, однако могут иметь место соединения, которые
могут быть разобраны при помощи инструмента для целей испытания.
7.35. Не допускается
использовать открытые проводящие части электрооборудования (ОПЧ) в качестве РЕ-
и PEN-проводников для
другого электрооборудования.
7.36. Соединения заземляющих
и нулевых защитных проводников (РЕ- и PEN-проводников) между собой должны обеспечивать надежный
контакт и выполняться посредством сварки.
Допускается в помещениях и в
наружных установках без агрессивных сред выполнять соединения РЕ- и PEN-проводников другими способами,
обеспечивающими требования ЕОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические.
Общие технические требования» ко 2-му классу соединений. При этом должны быть
предусмотрены меры против ослабления и коррозии контактных соединений.
Соединения РЕ- и PEN-проводников
электропроводок и ВЛ допускается выполнять теми же методами, что и фазных
проводников.
Обеспечение
непрерывности электрической цепи при использовании сторонних проводящих частей
в качестве PEN-проводников
7.37. Для обеспечения
непрерывности электрической цепи, образованной стальными и железобетонными
каркасами производственных зданий на всем протяжении ее использования в
качестве РЕ- и PEN-проводника,
шунтирующего четвертую жилу кабеля, при создании промышленных электроустановок
в производственных зданиях рекомендуется руководствоваться ЕОСТ 12.1.030-81.
«Электробезопасность. Защитное заземление, зануление».
Кроме того, непрерывность
электрической цепи, образованной каркасами производственных зданий,
обеспечивается соединением стальных элементов:
— в зданиях с монолитным
железобетонным каркасом — сваркой рабочей арматуры элементов;
— в зданиях из сборных
железобетонных элементов — сваркой закладных изделий, примыкающих друг к другу
конструкций, либо при помощи стальных перемычек сечением не менее 100 мм2,
которые привариваются к закладным изделиям соединяемых железобетонных элементов;
— в зданиях со стальным
каркасом — болтовыми, заклепочными и сварными соединениями, обеспечивающими
совместную работу элементов каркаса.
Для обеспечения непрерывности
электрической цепи длина сварных швов соединяемых элементов должна быть не
менее 60 мм, а высота швов — не менее 5 мм.
Создание
объединяющего контура с использованием сторонних проводящих частей
7.38. При наличии в кровле
здания молниеприемной сетки объединяющий контур создается молниеприемной сеткой
и арматурой колонн, соединенной перемычками с арматурой фундаментов —
заземлителей.
7.39. В зданиях с
железобетонным каркасом при отсутствии молниеприемной сетки объединяющий контур
может быть создан соединением арматуры колонн с арматурой фундаментных балок. В
местах отсутствия фундаментных балок должен быть предусмотрен специальный
проводник из стали сечением не менее 100 мм2. В многоэтажных зданиях
непрерывный внутренний контур, объединяющий в единую цепь колонны и ригели
каркаса, выполняется на одном или нескольких этажах.
7.40. Для присоединения
защитного заземления оборудования в колоннах предусматриваются закладные
изделия.
Закладные изделия в колоннах
для опирания заземляемого технологического оборудования (металлических
площадок) или для крепления сантехнических и технологических коммуникаций
должны быть соединены с продольной арматурой колонн.
Все остальные конструкции
(площадки, вентиляционные устройства, трубы, лестницы, металлические корпуса
технологического и электрического оборудования и пр.) должны быть присоединены
при помощи сварки к цепи заземления, использующей заземляющие свойства
строительных конструкций.
Соединение
открытых проводящих частей
7.41. Стальные трубы
электропроводок, короба, лотки и другие конструкции, используемые в качестве
заземляющих или нулевых защитных проводников (РЕ- и PEN-проводников), должны иметь соединения,
соответствующие требованиям ГОСТ 10434-82, предъявляемым ко 2-му классу
соединений. Должен быть также обеспечен надежный контакт стальных труб с
корпусами электрооборудования, в которые вводятся трубы, и с соединительными
(осветительными) металлическими коробками.
Этим же требованиям должны
соответствовать соединения брони и металлических оболочек кабелей,
металлорукавов, металлических оболочек трубчатых проводов и изоляционных
трубок.
Места и способы
соединения заземляющих и защитных проводников
7.42. Места и способы
соединения заземляющих проводников с протяженными естественными заземлителями
(например, с трубопроводами) должны быть выбраны такими, чтобы при разъединении
заземлителей для ремонтных работ было обеспечено расчетное значение
сопротивления заземляющего устройства.
7.43. В случае использования
труб водопровода в качестве РЕ- или PEN-проводников, водомеры, задвижки и т. п. должны иметь
обходные проводники, обеспечивающие непрерывность цепи заземления.
7.44. Присоединение РЕ- и PEN-проводников к частям оборудования,
подлежащим заземлению или занулению, должно быть выполнено сваркой или болтовым
соединением. Присоединение должно быть доступно для осмотра. Для болтового
присоединения должны быть предусмотрены меры против ослабления и коррозии
контактного соединения.
7.45. Заземление или
зануление оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на
движущихся частях или частях, подверженных сотрясениям или вибрации, должно
выполняться гибкими РЕ- и PEN-проводниками.
Использование
естественных контактов
7.46. При наличии надежного
электрического контакта между электрооборудованием, аппаратами,
электромонтажными конструкциями и другими частями и металлическими основаниями,
на которых они установлены (рамы, каркасы комплектных устройств, станины
станков, машин и механизмов), дополнительная установка перемычек между
указанными частями и основаниями в помещениях без повышенной опасности не
требуется; в помещениях без повышенной опасности не требуется установка
металлической перемычки между корпусом электродвигателя и заземленным
(зануленным) металлическим основанием при креплении электродвигателя к этому
основанию с помощью болтов (исключение — взрывоопасные зоны любого класса).
7.47. В цепях заземления и
зануления ОПЧ и СПЧ считаются достаточными естественные контакты в помещениях
без повышенной опасности между заземленной (зануленной) металлической
оболочкой, броней или оплеткой кабеля, с одной стороны, и тросом, струной или
полосой, по которым проложен кабель, с другой стороны, для заземления или
зануления этого троса, струны или полосы;
между арматурой изолятора и
металлической конструкцией, на которой он закреплен;
между стальными рельсами и
стальными колесами передвижных механизмов для заземления (зануления) ОПЧ и СПЧ
передвижных механизмов, перемещающихся по этим рельсам;
между металлическими
строительными производственными конструкциями ферм, балок, колонн,
трубопроводов и т. п.
7.48. Для соединения в целях
уравнивания потенциалов ОПЧ и СПЧ в помещениях без повышенной опасности наряду
с указанными естественными контактами являются достаточными также шарнирные и
петлевые соединения поворотных и съемных конструкций, если на них не
установлено электрооборудование.
Штепсельные соединители
для переносных электроприемников
7.49. Для присоединения
защитных проводников переносных электроприемников следует применять только
такие соединители штепсельные, которые имеют специальные контакты. Соединение
между этими контактами при включении должно устанавливаться до того, как войдут
в соприкосновение контакты фазных (полюсных) проводников. Порядок разъединения
контактов при отключении должен быть обратным. Соединители должны исключать
возможность соединения контактов фазных (полюсных) проводников с контактами
защитного проводника.
7.50. Защитный проводник со
стороны электроприемника должен быть подключен к вилке, а со стороны питания —
к розетке. Заземление или зануление корпуса соединителя следует выполнять путем
соединения его с контактом защитного проводника.
7.51. К защитным контактам
соединителей штепсельных, предназначенных для переносных электроприемников,
должен быть проложен самостоятельный защитный проводник от ближайшего щитка,
сборки или ответвительной коробки.
Присоединение
защитных проводников к сторонним проводящим частям
7.52. Присоединение защитных
проводников системы уравнивания потенциалов к арматуре железобетонных зданий и
сооружений, к трубопроводам с горючими или взрывоопасными веществами, а также
заземляющих проводников к обсадным трубам нефтяных и газовых скважин, должно
выполняться сваркой.
7.53. Каждая часть
электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена
к сети заземления или зануления при помощи отдельного ответвления.
Последовательное включение в РЕ- или PEN-проводник заземляемых или зануляемых частей
электроустановки не допускается.
ГЛАВА 8. УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ
8.1. В качестве естественных
заземлителей и заземляющих устройств рекомендуется использовать:
1) подземные или подводные
части стальных и железобетонных конструкций и сооружений всех назначений, в том
числе имеющих защитные гидроизоляционные покрытия, в неагрессивных и
слабоагрессивных средах;
2) железобетонные фундаменты
производственных зданий и сооружений, в том числе имеющие защитные
гидроизоляционные покрытия, в неагрессивных, слабо- и среднеагрессивных средах,
при условии приварки анкерных болтов стальных колонн (арматурных стержней
железобетонных колонн) к арматурным стержням железобетонных фундаментов;
3) технологические, кабельные
и совмещенные (стальные и железобетонные) эстакады промышленных предприятий;
4) проложенные в земле
металлические трубопроводы всех назначений, кроме трубопроводов горючих и
взрывоопасных веществ и смесей, канализации и центрального отопления;
5) открыто проложенные
металлические стационарные трубопроводы всех назначений, кроме трубопроводов
горючих и взрывоопасных веществ и смесей, канализации и центрального отопления;
6) обсадные трубы буровых
скважин;
7) рельсы электрифицированных
железных дорог на станциях и перегонах, а также рельсы подъездных путей тяговых
подстанций переменного тока;
8) рельсы магистральных
неэлектрифицированных железных дорог, а также рельсы подъездных путей, при
наличии устройства преднамеренного электрического контакта между рельсами
каждой рельсовой нити;
9) рельсы кранового пути при
установке крана на открытом воздухе, при наличии преднамеренного электрического
соединения между рельсами каждой рельсовой нити;
10) заземлители опор ВЛ, соединенные
с заземляющим устройством электроустановки при помощи грозозащитного троса ВЛ
(если трос не изолирован от опор ВЛ);
11) повторные заземлители ВЛ
напряжением до 1 кВ, соединенные с заземляющим устройством электроустановки PEN-проводником, при числе ВЛ не менее двух;
12) свинцовые оболочки
кабелей, проложенных в земле, при числе кабельных линий не менее двух.
8.2. Заземлители должны быть
связаны с магистралями заземлений не менее чем двумя проводниками,
присоединенными к заземлителю в разных местах. Это требование не
распространяется на опоры ВЛ, повторное заземление нулевого защитного
проводника (PEN-проводника)
и металлические оболочки кабелей.
Предельно
допустимые токи заземлителя
8.3. Естественный заземлитель
в месте его присоединения к заземляющему устройству должен обеспечивать
протекание по нему наибольшего допустимого тока в кА, определяемого по формуле:
![]()
где S — сечение естественного заземлителя, в мм2;
j — допустимая плотность тока (кА/мм2),
которая при времени протекания тока в одну секунду и менее определяется по
выражению:
![]()
а при времени более одной
секунды - по выражению:
![]()
![]()
где t — время в секундах, a ke принимается для стальных проводов и
конструкций — 0.07; для арматуры железобетона — 0,03; для свинцовой оболочки
кабеля с бумажной пропитанной изоляцией— 0,02;
t — время протекания тока в секундах (предел
t, относящийся к
кратковременному воздействию — 5 с). Для снижения плотности тока до допустимых
значений следует использовать искусственные заземлители.
8.4. При использовании
естественных заземлителей (особенно протяженных, например, трубопроводов)
должна учитываться возможность проведения ремонтных работ, при которых заземлитель
может быть разъединен (например, при ремонте задвижек, водомеров и т. п.). Это
должно учитываться при выборе мест присоединения к заземлителю защитных
проводников и при определении его сопротивления. Задвижки, водомеры и т. п.
должны иметь обходные защитные проводники.
Предельно
допустимая плотность тока, стекающего с арматуры железобетонного фундамента

8.5. Для железобетонных фундаментов,
используемых в качестве заземлителей, плотность тока, стекающего с арматуры, не
должна превышать предельно допустимых значений, указанных в табл. 8.1.
Во избежание местного
превышения значений плотности тока, указанных в таблице, рекомендуется
объединять в единую систему все элементы конструкций, используемых в цепи
заземления. Соединения этих элементов должны осуществляться только стальными
изделиями.
Использование железобетонных
фундаментов в качестве заземлителей в агрессивных средах
8.6. Допускается
использование фундаментов в качестве заземлителей в агрессивной среде при
концентрации ионов хлора до 0,5 г/л (Сl) или сульфат-ионов до 10,0 г/л (SO4) в том случае, если плотность токов, длительно стекающих с
арматуры фундамента, не превышает 1 А/м2.
8.7. Для искусственных
заземлителей и устройств выравнивания потенциала следует применять, как
правило, сталь.
Искусственные заземлители не
должны иметь окраски.

8.8. Наименьшие размеры стальных
искусственных заземлителей при низкой коррозионной активности грунтов приведены
ниже:
В случае опасности повышенной
коррозии для заземлителей следует использовать сталь круглого профиля и
повышенного сечения. Наименьшее сечение заземлителей в зависимости от
агрессивности грунта дано в табл. 8.2.
Сечение горизонтальных
заземлителей для электроустановок напряжением выше 1 кВ выбирается по
термической стойкости.
8.9. Не следует располагать
(использовать) заземлители в местах, где земля подсушивается под действием
тепла трубопроводов и т. п.

Траншеи для горизонтальных
заземлителей должны заполняться однородным грунтом, не содержащим щебня и
строительного мусора.
ГЛАВА 9.
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В РАЙОНАХ С УДЕЛЬНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ ГОРНЫХ ПОРОД БОЛЕЕ 500 ОМ
М
9.1. Заземляющие устройства
электроустановок в районах с удельным сопротивлением горных пород более 500
Ом-м рекомендуется выполнять с соблюдением требований, обеспечивающих
безопасные значения тока и напряжения прикосновения при повреждении изоляции
(см. 3.5.—3.8.,4.4.—4.7., 5.1.—5.17., 6.2., 6.3.).
В скальных горных породах
допускается прокладывать горизонтальный заземлитель на меньшей глубине, чем этого
требуют 3.4., 3.7., 3.8., 3.9., но не менее чем 0,15 м.
9.2. Сооружение искусственных
заземлителей допускается только в тех случаях, когда расчетные значения тока и
напряжения прикосновения при использовании естественных заземляющих устройств
превышают соответствующие предельно допустимые значения или не обеспечиваются
нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве.
9.3. При сооружении
искусственных заземлителей в дополнение к рекомендациям 3.4., 3.7., 3.9., 4.8.
рекомендуется устройство вертикальных заземлителей увеличенной длины, если с
глубиной удельное сопротивление горных пород снижается, а естественные протяженные
заземлители (например, обсадные трубы буровых скважин) отсутствуют.
Использование
естественных протяженных заземлителей
9.4. В районах многолетней
мерзлоты кроме рекомендаций, приведенных в 9.3., рекомендуется использовать
естественные вертикальные (обсадные трубы буровых скважин) и горизонтальные
(трубопроводы, технологические эстакады) протяженные заземлители.
9.5. Заземляющие устройства
электроустановок напряжением выше 1 кВ, а также электроустановок до 1 кВ с
изолированной нейтралью (система IT) допускается выполнять с соблюдением требований к их
сопротивлению и конструктивному выполнению (3.3., 3.4., 3.8. — 3.10., 4.8.). В
этом случае допускается повысить требуемые настоящей главой значения норм
сопротивлений заземляющих устройств в 0,002ρ раз, где ρ —
эквивалентное удельное сопротивление горной породы, Ом·М. При этом увеличение
требуемых настоящей главой норм сопротивлений заземляющих устройств должно быть
не более десятикратного.
Материал книги, основанный на
правилах и стандартах [1]—[62], носит рецептурный характер.
Читателю, желающему получить
инженерное обоснование нормативных решений, можно рекомендовать познакомиться с
книгами, приведенными в списке дополнительной литературы [Д.1]— [Д.9].
Автор
Москва
2 мая 2000 г.
Список действующих нормативных документов
1. Правила устройства
электроустановок. 6-е изд., перераб. и доп.—М.: Энергоатомиздат, 1987.
2.
Строительные нормы и правила.
СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства. Госстрой СССР, 1986.
3. ГОСТ 12.1.030-81.
Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
4. ГОСТ 12.1.038-82.
Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и
токов.
5. ГОСТ Р 50 669-94.
Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из
металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового
обслуживания населения. Технические требования.
6. ГОСТ Р 50 571.1 -93 (МЭК
364-1-72, МЭК 364-2-70). Электроустановки зданий. Основные положения.
7. ГОСТ Р 50 571.2-94 (МЭК
364-3-93). Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики.
8. ГОСТ Р 50 571.3-94 (МЭК
364-4-41-92). Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения
электрическим током.
9. ГОСТ Р 50 571.4-94 (МЭК
364-4-42-80). Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых
воздействий.
10. ГОСТ Р 50 571.5-94 (МЭК
364-4-43-77). Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока.
11. ГОСТ Р 50 571.6-94 (МЭК
364-4-45-84). Требования по обеспечению безопасности. Защита от понижения
напряжения.
12. ГОСТ Р 50 571.7-94 (МЭК
364-4-46-81). Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение,
управление.
13. ГОСТ Р 50 571.8-94 (МЭК
364-4-47-81). Требования по обеспечению безопасности. Общие требования по
применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению
мер защиты от поражения электрическим током.
14. ГОСТ Р 50 571.9-94 (МЭК
364-4-473-77). Требования по обеспечению безопасности. Применение мер защиты от
сверхтоков.
15. ГОСТ Р 50 571.10-96 (МЭК
364-5-54-80). Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства и
защитные проводники.
16. ГОСТ Р 50 571.11 -96 (МЭК
364-7-701 -84). Требования к специальным электроустановкам. Ванные и душевых
помещения.
17. ГОСТ Р 50 571.12-96 (МЭК
364-7-703-84). Требования к специальным электроустановкам. Помещения,
содержащие нагреватели для саун.
18. ГОСТ Р 50 571.13-96 (МЭК
364-7-706-83). Требования к специальным электроустановкам. Стесненные помещения
с проводящим полом, стенами и потолком.
19. ГОСТ Р 50 571.14-97 (МЭК
364-7-705-84). Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки
сельскохозяйственных и животноводческих помещений.
20. ГОСТ Р 50 571.15-97 (МЭК
364-5-52-93). Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки.
21. ГОСТ Р 50 807-95 (МЭК
755-83). Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током.
Общие требования и методы испытаний.
Стандарты
Международной Электротехнической Комиссии (IEC), относящиеся к устройству электроустановок
22. 364-1 (1992) Part I: Scope, object
and fundamental principles.
23. 364-2-21 (1993) Part 2: Definitions-Chapter 21: Guide to general terms.
24. 364-3 (1993) Part 3: Assessment of general characteristics.
Amendment No. 1 (1994).
25. 364-4-41 (1992) Part 4: Protection for safety. Chapter 41:
Protection against electric shock.
26. 364-4-42 (1980) Chapter 42: Protection against thermal effects.
27. 364-4-43 (1977) Chapter 43: Protection against overcurrent.
28. 364-4-442 (1993) Chapter 44: Protection against overvoltages.
Section 442: Protection of low-voltage installations against faults between
high-voltage systems and earth.
29. 364-4-443 (1995) Chapter 44: Protection against overvoltages.
Section 443: Protection against overvoltages of atmospheric origin or due to
switching.
30. 364-4-45 (1984) Chapter 45: Protection against undervoltage. 3 1.
364-4-46 (1981) Chapter 46: Isolation and switching.
32. 364-4-47 (1981) Chapter 47: Application of protective measures for
safety. Section 470: General. Section 471: Measures of protection against
electric shock. Amendment No. 1 (1993).
33. 364-4-473 (1977)Chapter47: Application of protective measures for
safety. Section 473: Measures of protection against overcurrent.
34. 364-4-481 (1993) Chapter 48: Choice of protective measures as a
function of external influences. Section 481: Selection of measures for
protection against electric shock in relation to external influences.
35. 364-4-482 (1982) Chapter 48: Choice of protective measures as a
function of external influences. Section 482: Protection against fire.
36. 364-5-51 (1994) Part 5: Selection and erection of electrical
equipment. Chapter 5 1: Common rules.
37. 364-5-551 (1994) Chapter 55: Other equipment — Section 551:
Low-voltage generating sets.
38. 364-5-52 (1993) Chapter 52: Writing systems.
39. 364-5-523 (1983) Chapter 52: Writing systems. Section 523:
Current-carrying capacities.
40. 364-5-53 (1994) Chapter 53: Switchgear and controlgear.
41. 364.5-537(1981) Chapter 53: Switchgear and controlgear. Section 537:
Devices for isolation and switching. Amendment No. 1 (1989)
42.364-5-54 (1980) Chapter 54: Earthing arrangements and protective
conductors. Amendment No. 1 (1982)
43. 364-5-56 (1980) Chapter 56: Safety services.
44.364-6-61 (1986) Part 6: Verification. Chapter 61: Initial
verification. Amendment 1 (1993).
45. 449 Voltage bands for electrical installations of buildings.
Amendment No. 1 (1979).
46. 479-1 (1994) Effects of current passing through the human body. Part
1: General aspects.
47. 479-2 (1987) Part 2: Special aspects.
48. 536 (1976) Classification of electrical equipment with regard to
protection against electric shock.
49. 536-2 (1992) Part 2: Guidelines to requirements for protection
against electric shock.
50. 1140 (1992) Protection against electric shock. Common aspects for
installation and equipment.
51. 1200-52 (1993) Electrical installation guide. Part 52: Selection and
erection of electrical equipment — Wiring systems.
52. 1200-53 (1994) Part 53: Selection and erection of electrical
equipment — Switchgear and controlgear.
Стандарты
Международной Электротехнической
Комиссии (1ЕС),
относящиеся к устройству специальных
53. 364-7-701 (1984) Part 7: Requirements for special installations or
locations. Section 701: Locations containing a bath tub or shower basin.
54.364-7-702 (1983) Section 702: Swimming pools.
55. 364-7-703 (1984) Section 703: Locations containing sauna heaters.
56. 364-7-704 (1989) Section 704: Construction and demolition site
installations.
57.364-7-705 (1984) Section 705: Electrical installations of
agricultural and horticultural premises.
58. 364-7-706 (1983) Section 706: Restrictive conducting locations.
59. 364-7-707 (1984) Section 707: Earthing requirements for the
installation of data processing equipment.
60. 364-7-708 (1988) Section 708: Electrical installations in caravan
parks and caravans. Amendment 1 (1993).
61. 364-7-709 (1994) Section 709: Marinas and pleasure craft.
62.60364-7-711 (1998-03) Exhibitions, shows and stands.
1. Оллендорф Ф. Токи в
земле.—М.—Л. Гостехиздат, 1932.
2. Рюденберг Р. Переходные
процессы в электроэнергетических системах.—М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1955.
3. Карякин Р.Н. Резонанс в
тяговых сетях и его демпфирование. М.: Гос. изд-во «Высшая школа», 1961.
4. Карякин Р.Н. Методика
расчета сопротивлений тяговых сетей переменного тока. — М.: Трансжелдориздат,
1962.
5. Бургсдорф В.В., Якобе А.И.
Заземляющие устройства электроустановок.—М.: Энергоатомиздат, 1987.
6. Карякин Р.Н. Тяговые сети
переменного тока, изд. 2-е, пере-раб. идополн.—М.: Транспорт, 1987.
7. Карякин Р.Н. Нормативные
основы устройства электроустановок.—М.:Энергосервис, 1998.
8. Карякин Р.Н. Заземляющие
устройства электроустановок. Справочник. — М.: Энергосервис. 1998.
9. Карякин Р.Н. Нормы
устройства сетей заземления. — М.: Энергосервис. 1999.
СОДЕРЖАНИЕ
1.1. Область
применения, терминология, классификация
1.2. Системы заземления электроустановок
1.3. Общие требования электробезопасности
электроустановок
Основное правило
устройства электроустановок
Заземление
электрооборудования, установленного на опорах ВЛ
Использование
естественных заземляющих устройств
Объединение
заземляющих устройств
Режим нейтрали
электроустановок до 1 кВ
Применение электроустановок до 1 кВ с
изолированной нейтралью
Заземление электроустановок выше 1 кВ с
изолированной нейтралью
Применение УЗО-Д в качестве дополнительной
защиты в электроустановках до 1 кВ
Защита сети до 1 кВ с изолированной
нейтралью
Применение
оборудования класса II
Применение
изолирующих оболочек
Электрическое разделение цепей
Особенности
выполнения системы БСНН
Особенности
выполнения системы ЗСНН
Условия
применения других мер защиты
Размещение вне
зоны досягаемости
ГЛАВА
2. УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ
Объединение с
основной системой уравнивания потенциалов
Применение
сторонних проводящих частей для уравнивания
Заземление и
зануление открытых проводящих частей
Электромагнитная
совместимость
Меры снижения
электромагнитных влияний
Особенности
защиты устройств передачи информации
2.2.
Информационно-технологические установки
Электромагнитная
несовместимость информационно-технологических установок и PEN - проводников зданий
Рабочие
заземляющие проводники
Объединение
рабочих заземляющих и защитных проводников
Способы
заземления и уравнивания потенциалов для обеспечения электромагнитной
совместимости
Дополнительные
требования для оборудования с токами утечки, превышающими 3,5 мА
Защитные
проводники увеличенного сечения
Дополнительные
требования для системы ТТ
Дополнительные
требования для системы IT
Требования к
системе уравнивания потенциалов с низкими помехами
2.3.
Распределительные устройства
ГЛАВА
3. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 KB СЕТИ С ЭФФЕКТИВНО ЗАЗЕМЛЁННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
Напряжение на
заземляющем устройстве
Сопротивление
заземляющего устройства
Размещение
горизонтальных заземлителей..
Дополнительные
требования к конструктивному выполнению заземляющего устройства
ГЛАВА 4. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ I KB СЕТИ С
ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
Напряжение на заземляющем устройстве
Сопротивление заземляющего устройства
Устройство для
быстрого отыскания замыкания на землю
ГЛАВА
5. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 KB СЕТИ С ЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ (СИСТЕМА TN)
Применение
защиты, реагирующей на дифференциальный ток
Характеристики
устройств защиты
Использование
проводящих частей в качестве PEN-проводника
Дополнительная
защита от сверхтока
Сопротивление
заземлителя нейтрали
Повторное
заземление PEN-проводника
5.2. Электроустановки жилых,
общественных, административных и бытовых зданий
Общие
требования. Электроснабжение
Электропроводки
и кабельные линии
Внутреннее
электрооборудование
5.3.
Помещения, содержащие ванну или душ
Требования по
обеспечению безопасности
Выбор и монтаж
электрооборудования
5.4.
Помещения, содержащие нагреватели для саун
Требования по
обеспечению безопасности
Выбор и монтаж
электрооборудования
5.5.
Стесненные помещения с проводящими полом, стенами и потолком
5.6.
Переносные электроприемники
Выполнение и защита осветительных сетей
Внутреннее
освещение. Общие требования.
Выполнение и
защита сетей наружного освещения
Электроустановочные
устройства
5.9.
Отдельные аппараты, щитки, шкафы и ящики е электрооборудованием напряжением до
1 кВ
5.10.
Передвижные электроустановки
5.12.
Воздушные линии электропередачи
5.13.
Электроустановки сельскохозяйственных и животноводческих помещений
Защита от
поражения электрическим током
Системы, обеспечивающие безопасность
5.14.
Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных
сооружений
Дополнительные
уравнивающие проводники
Защита от
поражения электрическим током в нормальных режимах
Защита от
поражения электрическим током в случаях
Выбор защитных
мер в зависимости от внешних воздействий
Низковольтный
генераторный агрегат
5.16.
Электроустановки фургонов и их стоянок
А. Специальные требования для
электроустановок стоянок и фургонов
Защита от
поражения электрическим током
Электрооборудование
площадки фургона
Специальные
требования для соединительных устройств
Б. Специальные требования для
электроустановок фургонов, включая автофургоны
Защита от
поражения электрическим током
5.17.
Причалы и прогулочные суда
Защита от
поражения электрическим током
Защита при
косвенном прикосновении
Электропроводки
прогулочных судов
Распределительные
щиты и штепсельные розетки причалов
Присоединение
к прогулочному судну
Распределительные
щиты прогулочного судна
ГЛАВА
6. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 KB СЕТИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ (СИСТЕМА IT)
Заземление
открытых проводящих частей..
Сопротивление
заземляющего устройства
Условия
отключения питания при втором замыкании
ГЛАВА
7. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ И НУЛЕВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПРОВОДНИКИ (РЕ- И PEN-ПРОВОДНИКИ)
Использование
проводящих частей в качестве РЕ- и PEN- проводников
Использование
проводящих частей в качестве единственных РЕ-проводников
Использование
сторонних проводящих частей и открытых проводящих частей в качестве PEN-проводников
Наименьшие
размеры заземляющих проводников
Площадь
поперечного сечения защитных проводников
Сечение
заземляющих проводников в электроустановках выше 1 кВ с эффективно заземленной
нейтралью
Сечение
заземляющих проводников в электроустановках выше 1 кВ с изолированной нейтралью
Проводимость
нулевого защитного проводника
Учет
проводимости проводящих частей, шунтирующих четвертую жилу кабеля
Обеспечение
непрерывности электрической цепи, образованной сторонними проводящими частями
Разъединяющие
приспособления и предохранители в цепи PEN-проводников
Требования к
прокладке защитных проводников
Б.
Соединение и присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников (РЕ- и PEN-проводников)
Требования к
контактному соединению заземляющего проводника и заземлителя
Соединение
защитных проводников
Создание
объединяющего контура с использованием сторонних проводящих частей
Соединение
открытых проводящих частей..
Места и
способы соединения заземляющих и защитных проводников
Использование
естественных контактов
Штепсельные
соединители для переносных электроприемников
Присоединение
защитных проводников к сторонним проводящим частям
ГЛАВА
8. УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ
Предельно
допустимые токи заземлителя.
Предельно
допустимая плотность тока, стекающего с арматуры железобетонного фундамента
Использование
железобетонных фундаментов в качестве заземлителей в агрессивных средах
ГЛАВА
9. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ В РАЙОНАХ С УДЕЛЬНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ ГОРНЫХ ПОРОД БОЛЕЕ 500
ОМ М
Использование
естественных протяженных заземлителей
Список
действующих нормативных документов.
Стандарты Международной Электротехнической
Комиссии (IEC),
относящиеся к устройству электроустановок
Стандарты Международной Электротехнической
Комиссии (1ЕС), относящиеся к устройству
специальных