⚡NEN-Hub
🔍
§411.3.2

Автоматическое отключение питания (АУП)

Доступно на: en, nl, pl, ru, ua
Редакция нормы: NEN 1010:2020

Эту страницу ещё не проверял квалифицированный специалист. Всегда сверяйтесь с действующей нормой и своим письменным назначением (aanwijzing); материал не заменяет NEN 3140 и NEN 1010.

Нашли ошибку? Сообщите нам

Обновлено: ≈ 4 мин чтения

§411.3.2 — Автоматическое отключение питания (АУП)

Автоматическое отключение питания (AUV) — наиболее распространённая мера защиты при повреждении (ранее — «защита от косвенного прикосновения»): если из-за пробоя изоляции на доступной проводящей части может появиться опасное напряжение, питание должно отключаться достаточно быстро, чтобы напряжение прикосновения не действовало опасно долго. Мера дополняет основную защиту (изоляция, ограждения; см. гид по IP2X) и работает только вместе с надёжным заземлением и главной системой уравнивания потенциалов.

Принцип действия

При пробое изоляции между активным проводником и проводящей частью, соединённой с PE, ток повреждения протекает по петле повреждения: источник, фазный проводник, место повреждения и защитный проводник (PE) обратно к источнику. Этот ток должен быть достаточно большим, чтобы защитное устройство (предохранитель, MCB, RCD) отключилось в течение допустимого времени.

Основная формула: Zs × Ia ≤ U₀

Для систем TN условие таково:

Zs × Ia ≤ U₀

  • Zs — полное сопротивление (импеданс) петли повреждения (источник + фазный проводник + проводник PE), Ом;
  • Ia — ток, при котором защитное устройство отключается за требуемое время, А;
  • U₀ — номинальное напряжение «фаза–земля» (230 В в нидерландской сети).

В другом виде: Zs ≤ U₀ / Ia. Чем ниже импеданс петли, тем больше ток повреждения и тем быстрее срабатывает защита.

Пример расчёта

Конечная группа с MCB B16 (U₀ = 230 В):

  • Характеристика B срабатывает электромагнитно при 3–5 × In. Берём верхнюю границу: Ia = 5 × 16 А = 80 А.
  • Zs ≤ 230 В / 80 А = 2,87 Ом.

Для MCB C16 (электромагнитное срабатывание 5–10 × In, верхняя граница 10 × 16 А = 160 А) предел составляет Zs ≤ 230 / 160 ≈ 1,44 Ом. Таким образом, автомат с характеристикой C требует меньшего импеданса петли, чем автомат B того же номинала. Для предохранителей Ia определяют по времятоковой характеристике для требуемого времени отключения.

Измерение Zs

Импеданс петли измеряют измерителем импеданса петли (тестером электроустановок), по возможности в самой удалённой точке группы (наихудший случай); см. гид по измерению импеданса петли (Zs). Измерение выполняется при температуре окружающей среды, тогда как под нагрузкой проводники нагреваются и их сопротивление растёт. Поэтому на практике часто закладывают запас: измеренное Zs ≤ 0,8 × расчётного или табличного значения.

Время отключения (Таблица 41.1)

СистемаU₀ ≤ 120 В120 < U₀ ≤ 230 В230 < U₀ ≤ 400 ВU₀ > 400 В
TN0,8 с0,4 с0,2 с0,1 с
TT0,3 с0,2 с0,07 с0,04 с

Практика

  • Группы конечного потребления ≤ 32 А: см. таблицу выше (при 230 В в системе TN, то есть 0,4 с).
  • Группы распределения и стационарное оборудование > 32 А: максимальное время отключения 5 с (система TN) или 1 с (система TT).
  • Для RCD 30 мА: время отключения ≤ 0,3 с при 1×I∆n и ≤ 0,04 с при 5×I∆n.
  • В системе TT условие сформулировано иначе (сопротивление заземляющего электрода × ток срабатывания RCD ≤ 50 В); см. гид по системе TT.
  • В системе IT для второго замыкания действует собственное условие отключения, см. система IT — второе замыкание.

Частые ошибки

  1. Принимать Ia = In вместо реального тока срабатывания (порог электромагнитного расцепителя MCB или значение по характеристике предохранителя).
  2. Измерять Zs без учёта температуры и плохих соединений: измерение «в холодном состоянии» слишком оптимистично; ослабленный зажим или окисление могут заметно повысить Zs под нагрузкой.
  3. Измерять только Ze (внешнюю петлю) либо измерять Zs не в том месте (в щитке учёта вместо наихудшей точки группы).
  4. Считать, что RCD заменяет проверку Zs в системе TN. RCD 30 мА — дополнительная защита; проверка Zs × Ia ≤ U₀ остаётся обязательной, а слишком высокое Zs указывает на физическую проблему (слишком длинный или тонкий кабель, плохой контакт), которую необходимо устранить.
  5. Оборванный или неподключённый PE (например, отсутствует защитный проводник к светильнику класса I): ток повреждения не протекает, и ничего не отключается.

Связанное

Читать далее

Связанные термины
Автоматическое отключение питания (АУП) · NEN-Hub