Главная страница перейти на главную страницу Serti.ru Поиск законов и стандартов на сайте поиск документов Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Serti.ru в избранное










goКодексы

goТехническое регулирование

goДокументы Правительства Москвы

goГТК России

goРоспатент

goГосстрой России

goТехнические комитеты

goКлассификаторы

goГосударственные стандарты России

goГосстандарт России

goГоскомэкология России

goГоскомсанэпиднадзор России

goГосгортехнадзор России

goМЧС России

goМинэнерго России

goМинтруд России

goМинтранс России

goВетеринарно-санитарные правила

goМинсельхоз России

goМинсвязи России

goМПС России

goМПР России

goСанПиН, ГН, МУК, ПДК, ОБУВ

goМинздрав России

goМВД России

goДокументы международных организаций

goПравила и порядки сертификации однородных видов продукции

goДокументы Системы сертификации ГОСТ Р

goОсновополагающие документы по сертификации

goДокументы Правительства Российской Федерации

goЗаконы Российской Федерации

goУтратили силу или отменены


Верхние концы токоотводов подлежат соединению с металлом крыши, а нижние - с
заземлителем.

Если
кровля выполнена из непроводящего материала, то по верху крыши необходимо
накладывать металлическую сетку с размером ячеек до 5 х 5 м, выполненную из
стальной проволоки диаметром не менее 6 мм, и присоединять ее токоотводами из
того же материала к заземлителю.

6.7.
Для защиты от электромагнитной индукции все проложенные по территории склада
трубопроводы, бронированные кабели и пр. необходимо надежно соединять друг с
другом в местах их сближения менее чем на 10 см, а также через 15 - 20 м их
длины при параллельном расположении, для того чтобы не допустить образования
незамкнутых контуров. Такие же соединения должны быть сделаны и во всех других
случаях сближения металлических протяженных предметов с каркасами стальных
конструкций зданий, оборудованием, оболочками кабелей и пр. При этом нужно
обеспечить контакты в местах соединения трубопроводов, во фланцах, муфтах и
т.п. В местах соединения переходное электрическое сопротивление не должно
превышать 0,05 Ом на один контакт, в том числе при необходимости путем
устройства дополнительных металлических перемычек из стальной проволоки
площадью сечения не менее 16 мм2 или других проводников соответствующей площади
сечения.

6.8.
Защита хранилищ от заноса высоких потенциалов при вводе в них электрических
сетей освещения обеспечивается:

а)
при бронированных кабелях, проложенных в земле, - присоединением металлической
брони и оболочки кабеля к заземлителю защиты от вторичных воздействий, а при
его отсутствии - к специальному заземлителю с импульсным сопротивлением не
более 10 Ом. Кабели должны быть удалены от заземлителей молниеотводов на
расстояние, указанное в пункте 6.4 главы XI настоящих Правил;

б)
при небронированных кабелях - путем присоединения к заземлителю, указанному в
пункте 6.8 а) главы XI настоящих Правил;

в)
при кабелях, присоединенных к воздушной линии (для складов взрывчатых
материалов, находящихся в эксплуатации), - подключением в месте перехода воздушной
линии в кабель (приложение 4, рисунок 6) (не приводится) металлической брони и
оболочки, а также штырей (крючьев) к специальному заземлителю с импульсным
сопротивлением Ri1 не более 10 Ом.

Кроме
того, в месте перехода между жилой кабеля и заземленными элементами должны быть
устроены закрытые воздушные промежутки с межэлектродными расстояниями 2 - 3 мм
или установлен низковольтный вентильный разрядник. Штыри (крючья) изоляторов
воздушной линии на ближней опоре от места перехода линии в кабель должны быть
присоединены к заземлителю с импульсным сопротивлением Ri2 не более 20 Ом.

В
грунтах с электрическим удельным сопротивлением 500 Ом м и выше допускается
увеличение импульсных сопротивлений Ri, Ri1 и Ri2, заземлителей до 40 Ом, а в
многолетнемерзлых и скальных грунтах - по проекту.

6.9.
Хранилища, в которых размещаются взрывчатые материалы, нечувствительные к
воздействию электростатической или электромагнитной индукции (взрывчатые
вещества на основе аммиачной селитры, детонирующий шнур и т.п.), оборудовать защитой
от вторичных воздействий молнии не обязательно.

7.
Зоны защиты молниеотводов.

7.1.
Одиночный стержневой молниеотвод.

Зона
защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой h представляет собой
круговой конус (приложение 4, рисунок 7) (не приводится), вершина которого
находится на высоте h0 < h. На уровне земли зона защиты образует круг
радиусом r0. Горизонтальное сечение зоны защиты на высоте защищаемого
сооружения hx представляет собой круг радиусом гx.

Зона
защиты одиночных стержневых молниеотводов имеет следующие размеры:

 

h0 = 0,85 h,

 

r0 = (1,1 - 0,002h)h,

 

                                        hx

            rx = (1,1 - 0,002h) x (h -
----)                   (1)

                                       0,85

 

7.2.
Двойной стержневой молниеотвод.

7.2.1.
Зона защиты двойного стержневого молниеотвода высотой h показана на рисунке 8
приложения 4. Торцевые области зоны защиты определяются как зоны одиночных
стержневых молниеотводов. Размеры h0, r0, rx1, rx2 определяются по формулам (1)
главы XI настоящих Правил для обоих типов зон защиты.

Зона
защиты двойного стержневого молниеотвода имеет следующие габариты:

 

    при L <= h  hc = h0; rcx = rx; rc = r0;                    (2)

                   _

                  │

                  │hc = h0 - (0,17 + 3 x
1Е(-4) h) х (L - h)

   При L > h     <                                             (3)

                  │            hc - hx

                  │rcx = r0 х ---------;
rc = r0

                  │_               hc

 

Зона
защиты существует при L <= 3h. При L > 3h стержневые молниеотводы следует
рассматривать как одиночные.

7.2.2.
Зона защиты двух стержневых молниеотводов разной высоты h1 и h2 представлена на
рисунке 9 Приложения 4 (не приводится). Торцевые области этой зоны определяются
как зоны защиты одиночных стержневых молниеотводов соответствующей высоты, и
размеры h01, h02, r01, r02, rx1, rx2 вычисляются по формулам (1) главы XI
настоящих Правил для обоих типов зон защиты. Остальные размеры зоны
определяются по формулам:

 

         r01 + r02        hc1 + hc2

    rc = ---------;  hc = ---------;                           (4)

             2                2

 

               hc - hx

    rcx = rc х -------,

                  hc

 

где
hc1 и hc2 вычисляются по формулам (2) и (3). Для разновысокого двойного
стержневого молниеотвода зона защиты существует при L <= 3hmin.

7.3.
Многократный стержневой молниеотвод.

7.3.1.
Зона защиты многократных стержневых молниеотводов равной высоты определяется
как зона защиты попарно взятых соседних стержневых молниеотводов (Приложение 4,
рисунок 10) (не приводится).

Основное
условие защищенности одного или группы сооружений высотой hx с надежностью
99,5% - выполнение неравенства rcx > 0 для всех попарно взятых молниеотводов
(rcx определяется по формулам (2) и (3) главы XI настоящих Правил).

7.4.
Одиночный тросовый молниеотвод.

7.4.1.
Зона защиты одиночного тросового молниеотвода приведена на рис. 11 (не
приводится), где h - высота троса в точке наибольшего провеса. С учетом стрелы
провеса при известной высоте опор hon высота стального троса площадью сечения
35 - 50 мм2 определяется при длине пролета L < 120 м как h = hon - 2 м, а
при L = 120 - 150м как h = hon - 3 м.

Зона
защиты одиночных тросовых молниеотводов имеет следующие размеры:

 

                           h0 = 0,85h,

 

                      r0 = (1,35 -
0,0025h)h,                  (5)

 

                                             
hx

                rx = (1,35 - 0,0025h) х (h -
----)

                                             0,85

 

7.5.
Двойной тросовый молниеотвод.

7.5.1.
Зона защиты двойного тросового молниеотвода показана на рисунке 12 приложения 4
(не приводится). Размеры r0, h0, гx определяются по формулам (5) главы XI
настоящих Правил.

Остальные
габариты зоны защиты определяются по формулам:

 

              при L <= h hc = h, rcx = rx,
rc = r0;            (6)

 

             ┌─

             │hc = h0 - (0,14 + 5 х
1Е(-4)h) х (L - h);

             │

при L > h   <      
L    h0 - hx                      hc - hx

             │rx = --- х -------; rc =
r0; rcx = r0 х -------  (7)

             │      2    h0 - hc                         hc

             └─

 

Зона защиты существует при L <= 3h.

 

8.
Конструктивное выполнение молниеотводов.

8.1.
Опоры, молниеприемники и токоотводы.

8.1.1.
Опоры молниеотводов следует выполнять из стали любой марки, железобетона или
древесины (приложение 4, рисунок 13) (не приводится). Металлические трубчатые
опоры допускается изготовлять из некондиционных стальных труб. Металлические
опоры должны быть предохранены от коррозии. Окрашивать контактные поверхности в
соединениях не допускается, деревянные опоры и пасынки должны предохраняться от
гниения пропиткой антисептиками.

8.1.2.
Опоры стержневых молниеотводов необходимо рассчитывать на механическую
прочность как свободно стоящие конструкции, а тросовые - с учетом натяжения
троса и ветровой нагрузки на трос, без учета динамических усилий от токов
молнии в обоих случаях.

8.1.3.
К верхнему концу опоры 1 прикрепляется молниеприемник 2, выступающий над опорой
не более чем на 1,5 м (приложение 4, рисунок 13) (не приводится).
Молниеприемник соединяется токоотводом 3 с заземлением 4 и крепится к столбу
скобами 5. Для больших хранилищ применяются сложные опоры.

Для
увеличения срока службы деревянные опоры можно устанавливать на рельсовые или
железобетонные приставки.

 

Размеры деревянных опор

 

Высота  молниеотвода, м  9    11   13  
14   16   18    20    22

Высота составных

деревянных частей

опоры, м:

 

верхней a                6    7    8    9   
10   11    12    13

нижней b                 5,5  6,5  7,5  8,5 
9,5  10,5  11,5 
12,5

 

8.1.4.
Использование деревьев в качестве опор для молниеприемников не допускается.

8.1.5.
Площадь сечения стального молниеприемника стержневого молниеотвода должна быть
не менее 100 мм2 (приложение 4, рисунок 14) (не приводится). Длина
молниеприемника должна быть не менее 200 мм. Молниеприемники следует защищать
от коррозии оцинкованием, лужением или покраской.

8.1.6.
Молниеприемники тросовых молниеотводов необходимо выполнять из стального
многопроводного оцинкованного троса площадью сечения не менее 35 мм2.

8.1.7.
Соединение молниеприемников с токоотводами должно выполняться сваркой, а при
невозможности применения сварки - болтовым соединением с переходным
электрическим сопротивлением не более 0,05 Ом.

Соединение
стальной кровли с токоотводами может выполняться зажимами (приложение 4,
рисунок 15) (не приводится). Площадь контактной поверхности в соединении должна
быть не менее удвоенной площади сечения токоотводов.

8.1.8.
Токоотводы, перемычки и заземлители необходимо выполнять из фигурной стали с
размерами элементов, не менее указанных в таблице 13 приложения 1.

8.2.
Заземляющие устройства.

8.2.1.
По расположению в грунте и форме электродов заземлители делятся на:

а)
углубленные - из полосовой (площадью сечения 40 х 4 мм) или круглой (диаметром
20 мм) стали, укладываемые на дно котлована в виде протяженных элементов или
контуров по периметру фундаментов. В грунтах с электрическим удельным
сопротивлением р >= 500 Ом.м в качестве углубленных заземлителей может
использоваться арматура железобетонных свай и железобетонных фундаментов других
видов;

б)
горизонтальные - из полосовой (площадью сечения 40 х 4 мм) или круглой
(диаметром 20 мм) стали, уложенные горизонтально на глубине 0,6 - 0,8 м от
поверхности земли или несколькими лучами, расходящимися из одной точки, к
которой присоединяется токоотвод;

в)
вертикальные - из стальных, вертикально ввинчиваемых стержней (диаметром 32 -
56 мм) или забиваемых электродов из угловой (40 х 40 мм) стали. Длина
ввинчиваемых электродов должна приниматься 3 - 5 м, забиваемых - 2,5 - 3 м.
Верхний конец вертикального заземлителя должен быть заглублен на 0,5 - 0,6 м от
поверхности земли;

г)
комбинированные - вертикальные и горизонтальные, объединенные в общую систему.
Присоединение токоотводов следует проводить в середину горизонтальной части
комбинированного заземлителя.

В
качестве комбинированных следует применять сетки с глубиной заложения 0,5 - 0,6
м или сетки с вертикальными электродами. Шаг ячеек сетки должен быть не менее 5
- 6 м;

д)
пластинчатые - для судов с взрывчатыми материалами, корпуса которых изготовлены
из непроводящего материала.

8.2.2.
Все соединения электродов заземлителей между собой и с токоотводами должны
проводиться сваркой. Длина сварочного шва должна быть не менее двойной ширины
свариваемых полос и не менее 6 диаметров свариваемых круглых проводников.

Болтовой
контакт допускается только при устройстве временных заземлителей и в местах
соединения между собой отдельных контуров, выполненных в соответствии с пунктом
6.6 главы XI настоящих Правил. Площадь сечения соединительных полос
заземлителей должна быть не менее указанной в пункте 8.1.8 главы XI настоящих
Правил.

8.2.3.
Проектирование заземлителей должно вестись с учетом неоднородности грунта.

8.2.4.
Конструкция заземлителей выбирается в зависимости от требуемого импульсного
сопротивления с учетом структуры и электрического удельного сопротивления
грунта, а также удобства ведения работ по их укладке. Типовые конструкции
заземлителей и значения их сопротивления растеканию тока промышленной частоты
R~, Ом, приведены в таблице 11 приложения 1.

В
грунтах с электрическим удельным сопротивлением менее 500 Ом.м следует
использовать заземлители горизонтального или вертикального типа. При грунтах
неоднородной проводимости следует применять горизонтальные заземлители, если
электрическое удельное сопротивление верхнего слоя грунта меньше нижнего, и
вертикальные заземлители, если проводимость нижнего слоя лучше, чем верхнего.

8.2.5.
Каждый заземлитель характеризуется своим импульсным сопротивлением, т.е.
сопротивлением растеканию тока молнии Ri. Импульсное сопротивление заземлителя
может существенно отличаться от сопротивления R~, получаемого обычно принятыми
способами. Его величина определяется по формуле:

 

                         Ri = альфаR~,                         (8)

 

где
альфа - импульсный коэффициент, зависящий от параметров тока молнии,
электрического удельного сопротивления грунта и конструкции заземлителя.

Предельные
длины горизонтальных заземлителей, гарантирующих альфа <= 1 при разных
удельных соп

Перейти на стр.1Перейти на стр.2Перейти на стр.3Перейти на стр.4Перейти на стр.5Перейти на стр.6Перейти на стр.7Перейти на стр.8Перейти на стр.9Перейти на стр.10Перейти на стр.11Перейти на стр.12Перейти на стр.13Перейти на стр.14Перейти на стр.15Перейти на стр.16Перейти на стр.17Перейти на стр.18Перейти на стр.19стр.20Перейти на стр.21Перейти на стр.22Перейти на стр.23Перейти на стр.24Перейти на стр.25Перейти на стр.26Перейти на стр.27Перейти на стр.28Перейти на стр.29Перейти на стр.30Перейти на стр.31