Автоматическое отключение питания (АУП)
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.
§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)
| Система | U₀ ≤ 120 В | 120 < U₀ ≤ 230 В | 230 < U₀ ≤ 400 В | U₀ > 400 В |
|---|---|---|---|---|
| TN | 0,8 с | 0,4 с | 0,2 с | 0,1 с |
| TT | 0,3 с | 0,2 с | 0,07 с | 0,04 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
- Принимать Ia = In вместо реального тока срабатывания (порог электромагнитного расцепителя MCB или значение по характеристике предохранителя).
- Измерять Zs без учёта температуры и плохих соединений: измерение «в холодном состоянии» слишком оптимистично; ослабленный зажим или окисление могут заметно повысить Zs под нагрузкой.
- Измерять только Ze (внешнюю петлю) либо измерять Zs не в том месте (в щитке учёта вместо наихудшей точки группы).
- 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.
- Оборванный или неподключённый PE (например, отсутствует защитный проводник к светильнику класса I): ток повреждения не протекает, и ничего не отключается.
Связанное
Читать далее
- §444ЭМС — разделение силовых и информационных кабелей (§444)
- §411.6Система IT — отключение при втором замыкании на землю (§411.6)
- NEN-EN 62034Аварийное освещение — автоматические системы тестирования (NEN-EN 62034)
- §445 (IEC 60364-4-45)§445 — Защита от непреднамеренного автоматического повторного пуска после исчезновения напряжения
- §444/§528 (EN 50090)KNX/шинные установки — SELV-разделение шинного кабеля и проводки 230 В
- §434Защита от короткого замыкания и адиабатическое уравнение — §434