6. Схеми підключення ПЗІП. Вибір з’єднувальних проводів та захисних пристроїв для ПЗІП.

Схеми підключення ПЗІП в низьковольтних мережах живлення.

  • FU1 - пристрій(ої) захисту від надструмів встановлений  на вводі установки.
  • QD1 – пристрій диференційного захисту.
  • FU2 - пристрій(ої) захисту від надструмів, за необхідності.
  • FV1- ПЗІП пристрій захисту від імпульсних перенапруг.
  • ГЗШ- головна заземлююча шина (ГЗШ)
  • 5a, 5b - Підключення заземлення до пристроїв захисту від перенапруги 5а та/або 5б (за необхідності).

Мал. 10. Приклад установки ПЗІП зі схемою підключення CT1 (виконання 4+0) після ПЗВ в системі ТТ.

  • FU1 - пристрій(ої) захисту від надструмів встановлений  на вводі установки.
  • QD1 – пристрій диференційного захисту.
  • FU2 - пристрій(ої) захисту від надструмів, за необхідності.
  • FV1- ПЗІП пристрій захисту від імпульсних перенапруг.
  • ГЗШ- головна заземлююча шина (ГЗШ)
  • 5a, 5b - Підключення заземлення до пристроїв захисту від перенапруги 5а та/або 5б (за необхідності).

Мал. 11. Приклад установки ПЗІП зі схемою підключення CT2 (виконання 3+1) перед ПЗВ в системі ТТ.

  • FU1 - пристрій(ої) захисту від надструмів встановлений  на вводі установки.
  • FU2 - пристрій(ої) захисту від надструмів, за необхідності
  • FV1- ПЗІП пристрій захисту від імпульсних перенапруг.
  • 4 - головна заземлююча шина (ГЗШ)
  • 5a, 5b - Підключення заземлення до пристроїв захисту від перенапруги 5а та/або 5б (за необхідності).

Мал. 12. Приклад установки ПЗІП в системі TN-S зі схемою підключення CT1 (виконання 4+0).

  • FU1 - пристрій(ої) захисту від надструмів встановлений  на вводі установки.
  • FU2 - пристрій(ої) захисту від надструмів, за необхідності
  • FV1- ПЗІП пристрій захисту від імпульсних перенапруг.
  • 4 - головна заземлююча шина (ГЗШ)
  • 5a, 5b - Підключення заземлення до пристроїв захисту від перенапруги 5а та/або 5б (за необхідності).

Мал. 13. Приклад установки ПЗІП зі схемою підключення CT1 (виконання 3+0) в системі ТNC.

Мал. 14. Приклад установки ПЗІП в системі TN-C-S в різних розподільчих шафах. ПЗІП 2 підключено по схемі CT1 (виконання 4+0).

Мал. 15. Приклад установки ПЗІП в системі TN-C в різних розподільчих шафах. ПЗІП 2 підключено по схемі CT1 (виконання 3+1).

  • FU1 - пристрій(ої) захисту від надструмів встановлений  на вводі установки.
  • FU2 - пристрій(ої) захисту від надструмів, за необхідності
  • FV1- ПЗІП пристрій захисту від імпульсних перенапруг.
  • 4 - головна заземлююча шина (ГЗШ)
  • 5a, 5b - Підключення заземлення до пристроїв захисту від перенапруги 5а та/або 5б (за необхідності).

Мал. 16. Приклад установки ПЗІП в системі ІТ без нейтрального провідника за схемою підключення CT1 (виконання 3+0).

  • FU1 - пристрій(ої) захисту від надструмів встановлений  на вводі установки.
  • FU2 - пристрій(ої) захисту від надструмів, за необхідності
  • FV1- ПЗІП пристрій захисту від імпульсних перенапруг.
  • 4 - головна заземлююча шина (ГЗШ)
  • 5a, 5b - Підключення заземлення до пристроїв захисту від перенапруги 5а та/або 5б (за необхідності).

Мал. 17. Приклад установки ПЗІП в системі ІТ з нейтральним провідником за схемою підключення CT1 (виконання 4+0).

З’єднувальні проводи для ПЗІП.

Мінімальний перетин з’єднувальних проводів PE для ПЗІП, які використовуються в низьковольтних мережах живлення, наведено в табл. 5.

Таблиця 5. Мінімальний перетин з’єднувальних проводів PE для ПЗІП.

Класи ПЗІП

Матеріал

Перетин жили в мм2

Клас 1

Cu

16

Клас 2

6

Клас 3

1

При використанні інших матеріалів жили, матеріали необхідно обрати так, щоб опір струмопровідної жили відповідав опору мідної жили, наведеної в таблиці.

Як правильно вибрати довжину з’єднувальних проводів?

Є два варіанти підключення ПЗІП в мережу: паралельне, яке ще називають Т-видне (1), та послідовне або V - видне підключення (3) (див. мал.12).

Найкращим варіантом є послідовне підключення, оскільки компенсується індуктивний ефект, який впливає на загальний опір струму імпульсу. Але конструктив більшості виробників не розрахований на таке під’єднання.

В випадку паралельного з’єднання для зменшення індуктивності необхідно, щоб довжина з’єднувальних проводів L1 та L2 була менша 0,5 м.

Мал. 18. Вибір довжини з’єднувальних проводів.

Чому так?

Розглянемо варіант 2 мал.18.

Напруга на захищувальній лінії Umax1:

Umax1 = Uz1+Uz2+Up.

Де:

Uz1 = (di/dt)*L1

Uz2 = (di/dt)*L2

Припустимо, що довжина з’єднувальних проводів дорівнює 1 м. В середньому 1 метр кабелю має індуктивність 1 мкГ. Припустимо, що струм першого імпульсу сягає 20 кА.

В цьому випадку імпульсне падіння напруги на з’єднувальних проводах досягне приблизно 2 кВ.

В випадку ПЗІП 2 Up = 2 кВ, а загальна напруга не має перевищувати 2,5 кВ.

В нашому випадку напруга на захищувальному об'єкті досягне 2 кВ + 2 кВ = 4 кВ, що є неприпустимим.

Увага. З цієї ж причини не бажане використання автоматичних вимикачів в мережі захисту ПЗІП, оскільки вони в своїй конструкції мають вбудовану індуктивність.

В випадку послідовного підключення  (V - видне підключення) ПЗІП, напруга на обладнанні, що захищається, Umax = Up.

За більш детальною інформацією звертайтесь до наших технічних спеціалістів.