Перейти к содержимому

Как защитить электронику от электромагнитного импульса

  • автор:

Защита электроники от электромагнитного импульса

Защита электроники от электромагнитного импульса

Мощный электромагнитный импульс (ЭМИ) появляется вследствие всплеска энергии, которая излучается или проводится таким источником как солнце или взрывное устройство. Если в вашем арсенале выживальщика присутствуют электротехнические или электронные устройства, необходимо предусмотреть их защиту от ЭМИ, чтобы они смогли продолжать работать после начала боевых действий, природной или техногенной катастрофы.

Что такое электромагнитный импульс

Всякий раз, когда электрический ток проходит через провода, он производит электрическое и магнитное поля, которые исходят перпендикулярно движению тока. Размер этих полей пропорционален силе тока. Длина провода напрямую влияет на силу тока индуцированного электромагнитного импульса. Кроме того, даже обычное включение питания производит короткий всплеск электрической и магнитной энергии.

При этом всплеск настолько мал, что едва заметен. Например, коммутационные действия в электрической схеме, двигателях и системах зажигания для газовых двигателей так же производят к небольшим ЭМИ импульсам, которые могут вызвать помехи на соседнем радио или телевидении. Для их поглощения используются фильтры, удаляющие незначительные всплески энергии и помехи от них.

Большой выброс энергии производится, когда некий заряд электричества быстро разряжается. Данный электростатический разряд (ESD) может шокировать человека или вызвать опасные искры вокруг паров топлива. Так же многие помнят, что в детстве мы бы протирали ноги об ковер, а затем касались друзей, создавая разряд ESD. Это тоже одна из форм ESD.

Чем сильнее энергия импульса, тем больше он может повредить здания и воздействовать людей. Например, молния является мощной формой ЭМИ. Электростатический разряд от молнии может быть очень опасным и стать причиной катастрофы. К счастью, большинство молнии замкнуто на землю, где электрический заряд поглощается. Громоотвод изобрел Бенджамин Франклин, благодаря чему сегодня сохраняются многие здания и сооружения.

Такие события, как ядерные взрывы, высотные неядерные взрывы и солнечные бури могут создать мощный ЭМИ, который наносит ущерб электрическому и электронному оборудованию, расположенному недалеко от источника события. Все это угрожает электросетям и функционированию большинства электрических и электронных устройств в нашей жизни.

Один из источников электромагнитного импульса

Поражающие факторы электромагнитного импульса

Опасность ЭМИ заключается в том, что он поражает системы жизнеобеспечения и транспорта. Поэтому, например, при мощном воздействии электромагнитного импульса современная незащищенная автотехника выходит из строя. Особенно это касается автомобилей, произведенных после 1980 года. Поэтому в случае техногенной катастрофы, начала боевых действий или всплеска солнечной активности оптимально использовать автомашины старого образца.

Кроме того, электромагнитный импульс поражает:

• Компьютеры.
• Дисплеи.
• Принтеры.
• Маршрутизаторы.
• Трансформаторы.
• Генераторы.
• Источники питания.
• Стационарные телефоны.
• Любые электронные схемы.
• Телевизоры.
• Радио, DVD плееры.
• Игровые устройства.
• Медиа центры
• Усилители.
• Системы связи (передатчики, приемники)
• Кабели (передачи данных, телефонные, коаксиальные, USB и т.д.)
• Провода (особенно большой длины).
• Антенны (внешние и внутренние).
• Электрические шнуры питания.
• Системы зажигания (авто и самолетов).
• Электрические схемы СВЧ.
• Кондиционеры.
• Аккумуляторы (все виды).
• Фонарики.
• Реле.
• Системы сигнализации.
• Контроллеры заряда.
• Преобразователи.
• Калькуляторы.
• Электроинструменты.
• Электронные запчасти.
• Зарядные устройства.
• Устройства контроля (CO2, детекторы дыма и т.д.).
• Кардиостимуляторы.
• Слуховые аппараты.
• Устройства медицинского мониторинга и т.п.

Факторы, которые определяют урон от ЭМИ

• Сила входящего электромагнитного импульса.
• Расстояние до источника импульса.
• Угол линии удара от источника к вашему положению на вращающейся Земле.
• Размер и форма объектов, которые получают и собирают ЭМИ.
• Степень изоляции приборов и устройств от вещей, которые могут собирать и передавать энергию ЭМИ.
• Защита или экранирование приборов и устройств.

Как защититься от ЭМИ: первые действия

С большой долей вероятности небольшие системы не будут затронуты ЭМИ (англ. EMP), если они изолированы от сети питания. Поэтому при поступлении предупреждения о грядущем EMP отключите все подключенные к электрической розетке приборы и устройства. Не забудьте вентиляцию и термостаты. Отключите солнечные панели и весь дом от общей сети, откройте запорные переключатели между солнечными панелями и инвертором, и между преобразователем и распределительной панелью питания. При слаженных действиях это займет несколько минут.

Общая защита от электромагнитного излучения

Предлагаемые защитные действия:

• Отключайте электронные устройства, когда они не используется.
• Отключайте электроприборы, когда они не используются.
• Не оставляйте компоненты, такие как принтеры и сканеры, в режиме ожидания.
• Используйте короткие кабели для работы.
• Установите защитную индукцию вокруг компонентов.
• Используйте компоненты с автономными батареями.
• Используйте рамочные антенны.
• Подключите все провода заземления к одной общей точке заземления.
• По возможности используйте небольшие устройства, которые менее чувствительны к ЭМИ.
• Установите MOV (металл-оксид-варистор) переходные протекторы на портативные генераторы.
• Используйте ИБП для защиты электроники от всплеска EMP.
• Используйте блокирования устройства.
• Используйте гибридную защиту (например, полосовой фильтр с последующим молниеотводом).
• Держите чувствительные приборы и устройства подальше от длинных трасс кабеля или электропроводки, антенн, растяжек, металлических башен, гофрированного металла, стальных ограждений, железнодорожных путей.
• Устанавливайте кабель под землей, в экранированных кабельных каналах.
• Постройте одну или несколько клеток Фарадея.

Следует заранее продумать защитную систему. Например, резервный генератор, вероятно, не будет поврежден солнечной бурей, но ЭМИ может повредить чувствительные электронные контроллеры, так что экранирование является целесообразным. И наоборот, такой прибор, как источник бесперебойного питания (ИБП) может быть полезным сам по себе в качестве компонента защиты. Если EMP происходит, резкий рост может уничтожить ИБП, но это, скорее всего, защитит от разрушения подключенные устройства и компоненты.

Как построить клетку Фарадея

Клетку Фарадея можно смастерить в домашних условиях из металлических емкостей и контейнеров, таких как мусорный бак или ведро, шкаф, сейф, старая микроволновка. Подойдет любой объемный предмет, который имеет непрерывную поверхность без зазоров или больших отверстий. Необходимо наличие плотно облегающей крышки.

Установите непроводящий материал (картон, дерево, бумага, листы пены или пластика) на всех внутренних сторонах клетки Фарадея, чтобы сохранить содержимое от прикосновения металла. Кроме того, можно обернуть каждый элемент в пузырчатую пленку или пластик. Все приборы, которые находятся внутри, должны быть изолированы от всего остального и особенно от металлического контейнера.

Клетка Фарадея из мусорного бака

Клетка Фарадея из мусорного бака

Клетка Фарадея из металлического ящика

Клетка Фарадея из металлического ящика

Что поместить в клетку Фарадея

Поместите внутрь клетки весь электронный и электротехнический арсенал, который входит в НЗ, и те компоненты, которые закуплены «впрок». Так же там необходимо расположить все, что может быть чувствительно к ЭМИ, в случае получения предупредительного сигнала. В том числе:

• Батарейки для радио.
• Портативные рации.
• Портативные телевизоры.
• Светодиодные фонарики.
• Солнечное зарядное устройство.
• Компьютер (ноутбук или планшет).
• Сотовые телефоны и смартфоны.
• Различные лампочки.
• Зарядные шнуры для мобильных телефонов, планшетов и т.п.

Как защитить важную информацию от ЭМИ

Имейте в виду, что электромагнитный импульс может нарушить инфраструктуру на длительное время, а в случае Апокалипсиса – навсегда. Поэтому стоит заранее подготовиться, и произвести резервное копирование важных файлов с помещением их на разных носителях в разные клетки Фарадея.

Вместо послесловия

Если предупреждение об ЭМИ небыло получено, но вы видите яркую вспышку с последующим отключением энергосистем, действуйте по своему усмотрению. Ведь нельзя знать заранее, насколько тяжелым и опасным будет электромагнитный импульс, дальность которого при некоторых видах взрывов достигает 1000 км. Но благодаря подготовке и предварительному планированию можно определить, насколько реально мы сможем выжить в мире после ЭМИ.

Как защитить электронику от ЭМИ при ядерном взрыве?

Не матюгайте новичка. Купил я в общем приёмник, ОКЕАН 209, на случай ядерного БП, что бы хоть радио послушать и узнать что в мире творится. Хоть сам приёмник и не отличается разнообразием деталей, микросхем и прочих высокотехнологичных приблуд в нём нет, но сгорит ведь от ЭМИ.
Что схимичить что бы не погрел?

Я что-то про мелкую сетку слышал. На подобие что в микроволновках устонавливают.

ВОТ КАК, спасибо,сами поищите, мне не нужны размышления есть ли ЭМИ или нет, мне нужна инструкциЯ типа сделай сам, при этом заземления нет, шестой этаж всё таки, никто мелкий город Украины бомбить не будет, но взорвать бомбу на высоте 400 км. могут, электроника погорит и мы все умрём.
ХОЧУ ПЕРЕД ТЕМ КАК УМЕРЕТЬ РАДИО ПОСЛУШАТЬ,

Лежащей в железной коробке электронике ничто не угрожает. Магнитная составляющая такой мощи, что наведёт недопустимые токи в деталях сквозь сплошной ферромагнетик, будет лишь в том случае, когда о сохранности можно уже не беспокоиться. Так что суньте приёмник в оружейный сейф — и будет вам щастя

man клетка фарадея

Ну с сейфом это для меня круто, стоит у меня на балконе кастрюля железная эмалированная на 50 литров и крышка к ней есть, если в неё положу выживет? Я немного не понял про сплошной ферромагнетик, «коробка» должна быть именно из железа? А если кастрюля алюминиевая будет, она размером по меньше, не подойдёт?

Надо заземлять, провод к кастрюле второй конец к водостоку, внизу закопать кусок железа опять же кусок стальной проволки к водостоку. Еще если дом новый в розетке заземление есть.кагтотак

автор.читай поиск.на кой буй тебе приемник на откурытой местности?если ты спрятался набуя тебе об этом заморачиваться? китайский приемник оберни листом свинца(аккумуляторы в помощь) и ходи с ним.будешь самый суровый выживальщик.без обид

В ФАЛЬГУ И В МИККРОВАЛНОВКУУ)

ИНСТРУКЦИЯ
Специально для Radarin-f-Diszs

1.Не губите мозг.Радиус поражения ЭМИ наземного и воздушного ядерного сравним с радиусом ударной волны, если вас не раскатало в блинчик-приемник включится и заработает.
2.Существует ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ возможность того что при СТРАТОСФЕРНОМ ядерном взрыве эми поразит большую площадь. Практически такие испытания не проводились.США произвело целых полтора испытания — результат странный, и не более того.
3.Спецбоеприпасы и методики применения ЭМО-оружия в армии отсутствуют. Есть только ЗАЩИТА от возможного поражающего фактора.
4.Методики ГРОЗОЗАЩИТЫ напротив хорошо разработаны. Почти все они действенны против ЭМИ. Это значит ваш приемник скорее всего УЖЕ ЗАЩИЩЕН.
5.Для дополнительной защиы можно обернуть приемник фольгой, положить в кострюлю, в сейф, зарыть на полметра в землю. Чтобы обезопасить также себя не забыть шапочку из фольги.
6.Умеренно употреблять бром или новопасит, смотря что вам больше помогает, чаще гулять на свежем воздухе, поменьше сидеть за компьютером.

Инструкцию составил Пронин А.В инженер электросвязи.Подпись/Пронин/Дата/15.05.2011.

Ну хоть шото толком.
Принято к исполнению.

кстати, ЭМИ-боеприпасы используются НАТОй при начале БД в новой стране при подавлении ПВО, КП и связи
если не сидеть с приёмником у КП, то ничего не будет — радиус действия у ЭМИ-боеприпасов небольшой и направленный

я не парюсь по этому вопросу совершенно
если я остался жив после ядрёного взрыва, то приёмник жив тем более

Можно рацию поставить на землю и обоссать её — какое-никакое, заземление.

Народ, может зря стебаетесь?

Помнится, во времена моей службы, в 125, 75 и 200 ракетных комплексах не было НИ ОДНОГО полупроводникового элемента. Даже выпрямительные диоды в блоках питания — лампы. Как раз именно потому, что лампы, в отличие от полупроводников, не боятся ядрёного взрыва.
Хотя, казалось бы — и защита есть — сами кунги из металла, шкафы с оборудованием из металла — никакой ЭМИ не пробиться. Ан нет, ВСЁ на лампах.
Считаете, что военные разработчики идиоты?

Просто вори-чиновники не дают денег на модернизацию устаревшего оборудования

ХМ — По моему достаточно такому приёмнику быть просто выключенным во время взрыва.

Всё остальное от лукавого голивуда.

Васёк
кстати, ЭМИ-боеприпасы используются НАТОй при начале БД в новой стране при подавлении ПВО, КП и связи
если не сидеть с приёмником у КП, то ничего не будет — радиус действия у ЭМИ-боеприпасов небольшой и направленный

я не парюсь по этому вопросу совершенно
если я остался жив после ядрёного взрыва, то приёмник жив тем более

Порвем старый баянчег? У боеприпасов которые используются НАТОЙ есть какое нибудь название?Маркировка?Тактико-технические характеристики? Наставления инструкции по боевому применению?
Серийно выпускаемых и принятых на вооружение боеприпасов НЕТ.Все что есть это экспериментальные изделия которые Амеры пытаются испытывать в полевых условиях. Насколько я знаю пока не удачно.

Шашек и пик не видел, а вот пулемёты Максим, пистолеты Маузера, Наганы и даже трёхлинейки лежат. В консерве. Про ППШ, ТТ и прочее времён 2 мировой вообще молчу — горы.

Честно говоря, никогда не задумывался, над защитой радистанций от ЭМИ.
Почему то думалось мне, глядя на воеенное железо, что гражданские станции выгорят все, без шансов и до тла.
Однако, как тут люди говорят, всё не так плохо. А ведь и действительно, чаще всего, за исключением бытовых приёмников и портативок, на гражданских аппаратах, начиная от самых дешевых, имеется металлический корпус, который служит экраном(это к вопросу о каструльках). Даже не заземлённый, он, вполне возможно, защитит от ЭМИ. А некоторые приёмники и станции, стоящие у людей дома, заземлены по умолчанию. К тому же, в некоторых моделях, антенные входы тоже имеют кое-какую защиту, тоисть их не надо выключать ни во время грозы, ни во время ядерной бомбёжки.
Когда разбирал (раскрывал) свою станцию, обнаружил целых 2(!) экрана — собственно металлические крышки и алюминиевое шасси внутри, образующее полный второй экран. Вдобавок там полным полно своих маленьких экранчиков на разных элементах. У меня станция заземлена и имеет встроенный «искроразрядник»(? в терминах не силён), что скорее всего, защитит станцию от всего.

Не, камрады, вы за стёб извините — но вот за такие вот «приготовления» нас психами и считают, и небезосносательно.

Сегодня провёл не большой эксперимент, положил мобильник в кастрюлю и со второго позвонил, сигнал прошёл так что без заземления, сейфы, канистры, коробки, и фольга на голову — не поможет.

Помех вообще не будет — электричество то того. Соответственно импульсные зарядки, экономические лампочки, плазма, и вообще всё работать не будет.
А услышишь ты только самых неосторожных выживальщиков. Или самых сильных.

astraxanez
ХМ — По моему достаточно такому приёмнику быть просто выключенным во время взрыва.

Всё остальное от лукавого голивуда.

пожалуй , верно . только современная элка вся завязана на «дежурные схемы » . так что , шансов теоретически , нет .

За ЭМИ не скажу, а вот ионизирующее излучение оказывает нехорошее воздействие на содержимое Flash-памяти, то есть после она работает, но содержимое несколько портится. По поводу свинца и заземления: Защитой от электромагнитного излучения низкой частоты могут служить ферромагнетики (свинец, как и алюминий к ним не очень относятся) защиту от ЭМИ высокой частоты может обеспечить экран из проводящего материала (даже из свинца), землить не нужно.

В радиолокаторах НАПРАВЛЕННОЕ излучение.
И направлено оно явно не на электронику и не на людей.
Развлекались — в центр антенны кидали дохлую кошку — через час работы остаётся обугленный скелет.

ЗЫ — «эксперимент» проводился на антенне «качалки» — не помню уже, как оно называется по военному. Антенна в виде дольки апельсина качается вверх-вниз.

Пофлеймлю)
В голивудчинских фильмах после ядрён батонов, разъежают на хамерах.
А не на виллисах. Там же ж электроника (ижектор+компьютер).
А ведь вся современная техника инжекторная. Я имею ввиду та, которая на вооружение принимается. Вопрос к знающим: есть у меня субурбан. Год — 1999,
бронирован капсулой б-6. Колёсья — тоже. А как быть с электроникой? Как вояки её экранируют?

Армейскую мудрость про то что если нет уазика то командир передвигается на зампотехе знаю ��

Как защитить смартфон от электромагнитного импульса в случае ядерного удара

Защищаем смартфон от электромагнитного импульса

Шансов пережить ядерный удар больше, чем погибнуть от него, однако к такому событию следует подготовиться, чтобы повысить свои шансы на выживание. Смартфоны могут понадобиться нам в разных ситуациях, поэтому желательно, чтобы эта техника уцелела, а из-за большого электромагнитного импульса вследствие взрыва шансы на это невелики. Но защитить смартфон можно попробовать.

Электромагнитный импульс – это волна энергии, которая может поджарить схемы большинства коммерческой электроники, но вы можете защитить свои устройства с помощью простого проводящего экрана, известного как клетка Фарадея. Мы расскажем, как построить клетку Фарадея из обычных бытовых предметов, чтобы защитить вашу электронику.

Если вы подготовились к ядерной атаке, можно позаботиться о сохранении важной техники, которая вам понадобится в будущем. Описанные ниже методы на 100% не защитят смартфон, но шансы на устранение значительно повысят, особенно если эпицентр взрыва будет достаточно далеко.

Впрочем, в первую очередь, о чем стоит позаботиться, это личная безопасность и выживание. Как это сделать подробно рассказал Роман Павлюк, магистр в области телекоммуникаций и радиосистем, вице-президент по цифровой стратегии в компании «Интеллиас». Он изучал вопросы радиации и радиоактивности в НУ «Львовская политехника», поэтому знает, о чем пишет. Подробности читайте на его странице в фейсбуке.

Защищаем важную технику от электромагнитного импульса

Подбираем материалы

Нам понадобится обычная коробка из-под обуви из толстого картона без отверстий, толстая пищевая фольга и моток скотча, желательно армированного. Наша задача – соорудить своеобразную клетку Фарадея – надежно защищенное пространство, где можно оставить смартфон и другую небольшую технику, такую как радиоприемник и счетчик Гейгера.

Ищите крепкую и сухую коробку. Картон должен быть целым – он будет служить структурой, к которой вы будете приклеивать алюминиевую фольгу. Хотя вы можете использовать другие виды коробок, важно иметь крышку, поэтому коробки для обуви часто являются лучшим вариантом.

В итоге нам понадобится:

  • Обувная коробка.
  • Сверхпрочная алюминиевая фольга.
  • Скотч.
  • Рулетка.

Все хорошо измеряем

Вам нужно внимательно измерить размеры коробки, поскольку понадобится покрыть как можно большую часть непрерывной фольгой. Измерение коробки заранее облегчит эту задачу.

  • Сначала измерьте длину, затем высоту.
  • Умножьте высоту на 2, а затем прибавьте ее к длине.
  • Затем добавьте 2,5 см, чтобы определить, какой длины кусок фольги вам понадобится для первого слоя.

К примеру, коробка длиной 25 см и высотой 10 см будет выглядеть следующим образом:

10 см х 2 = 20 см. 20 см + 25 см = 45 см. Затем прибавьте еще 2,5 см. Этот дополнительный запас фольги позволит вам сложить ее над верхними краями коробки.

Готовим фольгу

Отрежьте 3 куска алюминиевой фольги в соответствии с вашими измерениями. Растяните фольгу из рулона до тех пор, пока она не достигнет длины, которую вы определили на предыдущем шаге. Затем используйте нож или ножницы, чтобы отрезать ее, где нужно.

Затем повторите этот процесс еще два раза, чтобы у вас получилось 3 куска алюминиевой фольги одинаковой длины. Используя предыдущий пример, вам нужно отрезать 3 куска фольги, каждый из которых имеет нужную длину.

Далее вам нужно отцентрировать коробку на первом листе алюминиевой фольги. Лист алюминиевой фольги на вашем столе будет иметь форму прямоугольника, с двумя более длинными сторонами и двумя более короткими. Сориентируйте коробку на листе так, чтобы ее форма совпадала с формой фольги, при этом более длинные стороны коробки должны быть параллельны более длинным сторонам фольги.

Размещение коробки не обязательно должно быть ювелирно точным.

Оклеиваем коробку фольгой

Оберните фольгу вокруг коробки и закрепите ее скотчем. Фольга должна выходить за пределы верхней части коробки примерно на 1,3 см с каждой стороны благодаря 2,5 см, которые вы прибавили к измерениям. Сложите излишек фольги в коробку, а затем закрепите ее на месте скотчем.

Далее сложите излишки фольги вокруг наружной стороны коробки для обуви. Часть коробки все еще будет видна, но по крайней мере дно и две более короткие стороны должны быть полностью покрыты алюминиевой фольгой.

Сложите два других куска фольги вокруг коробки с обеих сторон. Загните примерно 1,3 см фольги внутрь коробки с одной стороны, затем оберните лист вокруг этой же стороны коробки, перекрывая первый лист фольги с коротких сторон и дна коробки. Затем заклейте кусок фольги на месте. Повторите этот процесс с другой стороны с оставшимся последним листом фольги.

Готовим крышку коробки

Используйте крышку коробки, чтобы отмерить еще один лист фольги. Желательно обернуть крышку коробки одним листом алюминиевой фольги.

  • Растяните фольгу на столе и уложите на нее крышку.
  • Когда развернутой фольги достаточно, чтобы покрыть всю крышку, отрежьте нужный кусок.
  • Будьте осторожны, чтобы не порвать фольгу, поскольку она не имеет слоев, перекрывающих друг друга, как остальная коробка.
  • Закрепите фольгу на крышке с помощью скотча.
  • Сложите фольгу вокруг формы крышки так, чтобы она полностью покрывала верх и бока, а затем используйте скотч, чтобы закрепить ее на месте.
  • Сложите фольгу под крышкой так, чтобы внутренняя часть боковых стенок крышки также была покрыта фольгой.

Вы можете добавить больше слоев фольги, если она порвалась или крышка коробки слишком велика, чтобы ее можно было накрыть одним листом.

Прячем гаджеты внутрь

Лучше всего, если у вас есть несколько смартфонов или дополнительный телефон на всякий случай, который можно положить в коробку и закрыть, поскольку в момент оглашения опасности ядерного удара желательно, чтобы ничто не отвлекало вас от первоочередных задач. Так что гаджеты нужно зарядить, выключить и поместить в коробку заранее. Туда же можно положить дополнительный павербанк и другую нужную технику.

Фольга из крышки, непосредственно контактирующая с фольгой из коробки, создаст барьер, который может перенаправить выделяемую во время электромагнитного импульса энергию вокруг хранящейся внутри коробки электроники. Важно, чтобы фольга на внутренних боковинах крышки контактировала с наружной стороной стенок коробки.

Теперь сама коробка полностью покрыта алюминиевой фольгой. Можно дополнительно обмотать скотчем, чтобы обеспечить постоянный и прямой контакт всех трех листов фольги друг с другом. В фольге не должно быть никаких отверстий и щелей.

Защита от гнева богов. Устройства защиты от импульсных перенапряжений

Продолжаем тему электроликбеза про устройства защиты, и этот пост — знакомство с устройствами защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). Это устройства для вашего электрощита, призванные бороться с кратковременными всплесками напряжения, например из-за грозы. Текст рассчитан для нетехнарей, так что добро пожаловать) Видеоверсия в конце.

Начнем с того, что знают сегодня даже дети — молния представляет собой разряд электричества, иногда ударяет в рукотворные объекты и способна испортить технику. Хоть это предложение и звучит по детски, но человечеству понадобились века, для понимания таких простых и очевидных сегодня вещей. Знание о природе и характеристиках разряда не далось человечеству без жертв, помянем Георга Вильгельма Рихмана.

Первыми регулярный ущерб, от удара молниями, стали испытывать связисты — телеграфные линии, растянутые по полям на столбах, регулярно приносили к дорогому и нежному оборудованию станций кратковременные всплески высокого напряжения. Причем не только от ударов молнии в сами провода, но даже от ударов молний неподалеку от линий! И уже тогда пришлось изобретать способы защиты оборудования от этих всплесков. Когда, спустя десятилетия свои провода стали растягивать на столбах уже энергетики, для только появившегося электрического освещения, некоторые наработки телеграфистов пригодились.

Статистика ударов молний, ломавших телеграф в Бельгии по месяцам и времени суток. Вырезка из журнала Electrical Review за 1885 год.

Стоит сказать, что для современной техники молния уже не является чем то запредельно мощным и умопомрачительным. Если взять все эти миллионы вольт и сотни тысяч ампер, умножить на время — мы получим энергию разряда, а это всего порядка 1 ГДж энергии. Если перевести в привычные кВт*ч, то это всего 277 кВт*ч, можно даже посчитать стоимость одного разряда молнии. Проблема лишь в том, что это количество энергии выделяется за доли секунды, что порождает проблемы, с которыми и борются разными техническими приемами.

Что происходит при ударе молнии в линию электропередач? Энергия молнии растекается по проводникам в поисках пути ухода в землю. Это вызывает рост напряжения до огромных величин, из-за чего изоляция не выдерживает, и ее пробивает. В тех местах, где протекал разряд, повреждения оставляет как нагрев, так и электромагнитные силы. И про электромагнитные силы хочу отметить особо: из-за очень большой скорости нарастания тока при ударе молнии, даже разряд в непосредственной близости, наводит токи в окружающих проводниках. Поэтому даже, если молния ударила в молниеотвод на крыше и ушла по металлоконструкциям в землю, на проводах внутри здания могут появиться всплески напряжения опасной величины. Поэтому защита строится не только от прямых попаданий молнией, но и от различных наведенных ею явлений.

Вопрос защиты от атмосферного электричества и от импульсных перенапряжений достаточно обширен, поэтому пост рассчитан дать лишь крайне поверхностное представление и не претендует на полноту. Для более полного и глубокого изучения темы в конце есть ссылки на дополнительные материалы. Если сформулировать кратко физический смысл устройств защиты — их задача сбросить в заземление всю энергию, наведенную в линиях молнией, не допуская чрезмерного роста напряжения. Эти устройства назвали УЗИП — устройства защиты от импульсных перенапряжений.

▍Акт первый. Приманиваем молнию и отправляем ее в землю.

Про громоотводы (они же молниеотводы, и они же молниеприёмники) наверняка слышали и видели все:

Молниеотвод на куполе деревянной церкви. Источник.

Это не обязательно торчащий в небо шпиль, у линий электропередач он выполнен в виде грозозащитного троса, который выше всех и не имеет изоляторов:

Пара грозозащитных тросов над ЛЭП. Источник.

Принцип простой — это проводник, электрически соединенный с землей, и размещенный как можно выше. Если на данном участке создадутся условия для удара молнией, то наиболее вероятно (но не 100% гарантированно!) разряд произойдет именно в заземленный проводник, а не в окружающие объекты. Сечение проводника выбирается достаточным, чтобы провести разряд к заземлению без повреждений. Громоотвод выполняет собой роль «зонтика» принимая всю стихию на себя. Аналогия с зонтиком становится еще более явной, если посмотреть на формулы расчета радиуса защищаемой громоотводом площади — она тем больше, чем выше громоотвод. Стоит отметить, что существует несколько методик определения защищаемой молниеотводом области, и даже среди специалистов по молниезащиты нет единогласного мнения, какая методика точнее. Например фото из энциклопедии Британника показывает два подхода к расчету защищаемой области — конус по высоте молниеотвода и метод катящейся сферы.

Защищаемые молниеотводом области. Источник.

Громоотвод оказался чертовски важен для использования в деревянных домах. Если раньше удар молнии в крышу мог устроить пожар (энергия разряда на пути в землю частично превращалась в тепло, поджигавшее все вокруг), то перенаправление разряда по металлическому штырю в землю спасало от таких страшных последствий. И если присмотреться — то все современные здания и строения имеют на крыше громоотвод. А особо важные объекты вообще могут иметь довольно сложные конструкции громоотводов. В тех местах, где надлежащее заземление сделать трудно (на скале, песках) молниезащита становится совсем нетривиальной задачей. Так выглядят громоотводы на газовой станции в Нигерии:

Разработчики решили, что молниеотводы такой формы работают лучше. Источник

Но, если бы способ работал без нареканий, то текст бы оборвался на этом месте. Он и обрывался, до появления чувствительной и нежной аппаратуры.

▍Акт второй. Минимолнии.

Не все высоко поднятые проводники могут быть заземлены, для успешного перенаправления энергии разряда в землю. Например антенны — она должна быть высоко и заземлять ее нельзя, иначе она перестанет принимать сигналы. А можно ли сделать устройство, которое бы соединяло бы например антенну с землей только в момент удара молнии, и при этом не оказывала влияния в остальное время?

Можно, и устройство это называется искровой разрядник. Вот пример разрядника для электрооборудования конца 19 века:

Идея защиты проста — между защищаемым проводником и заземлением в разряднике создается минимально допустимый зазор так, чтобы при нормальной работе напряжение не превышало напряжение пробоя зазора. Если в защищаемой линии по какой то причине напряжение возрастет (из-за удара молнии или из-за всплесков от работы электрооборудования) то в зазоре происходит электрический пробой — зажигается электрическая дуга, которая из-за ионизации газа неплохо проводит ток. Именно эта дуга обеспечивает временное электрическое соединение с землей, и гаснет, если напряжение понизилось ниже напряжения гашения дуги.

Но есть две проблемы. Первая — малопредсказуемое напряжение пробоя разрядника — изменение температуры, влажности воздуха — и напряжение изменилось. Немного коррозии — напряжение изменилось. Кривые ручки регулировщика — очень сильно изменилось. Второй недостаток — более фундаментальный — напряжение при котором происходит пробой, и напряжение, при котором дуга гаснет отличаются. Причем напряжение зажигания дуги еще зависит от скорости нарастания напряжения. График на картинке как раз показывает «горб» — пока разрядник не сработал напряжение успевает вырасти, затем зажигается дуга и напряжение падает. Пунктиром показан график напряжения при защите варистором.

Картинка взята отсюда.

Если первый недостаток получилось побороть, заключив разрядник в герметичную колбу, заполненную заранее приготовленной смесью газов, то со вторым ничего поделать не получилось. Да, разными ухищрениями можно уменьшить разницу между напряжением пробоя и напряжением, когда дуга гаснет, но не радикально. Причем напряжение гашения должно быть ВЫШЕ напряжения источника питания (*с оговорками). Иначе может получиться неприятная ситуация, когда разряд молнии пробил разрядник и ушел в землю, но дуге погаснуть уже не даст генератор, питающий линию. И дуга в разряднике будет гореть пока кто-то из них не сломается. Вот пример разрядника РБ-5, отечественного производства из аппаратуры связи — колба герметична и заполнена инертным газом:

В принципе, до широкого распространения полупроводниковых приборов (где-то до середины 60х) защита в виде разрядников всех устраивала. При должном запасе прочности изоляции, кратковременный всплеск напряжения на пару кВ (пока не сработает разрядник) большинство аппаратуры могло вынести. Но потом в широкий обиход вошли полупроводниковые устройства, для которых даже небольшое кратковременное повышение напряжения означало смерть.

Разрядники применяются до сих пор и очень широко. Причем разрядники выпускаются огромным ассортиментом на все случаи жизни, от маленьких для защиты линий связи до огромных для зашиты линий электропередач. Вот например как выглядит разрядники в плате мини-АТС (цилиндрические с брендом производителя EPCOS), для защиты от импульсов высокого напряжения, которые могут оказаться в телефонной линии:

▍Акт третий. Полупроводники защищают полупроводники.

На замену разрядникам в деле защиты линий (причем не только линий электропередач, но и например линий связи, но пост в основном посвящен линиям электропередач напряжением 220-230В) пришли варисторы. Это особый тип резисторов, сопротивление которых зависит от приложенного напряжения. Вот так выглядит их Вольт-амперная характеристика, которая показывает связь тока через прибор и приложенного напряжения:

То есть они ведут себя примерно как разрядники. Если напряжение ниже порогового — то их сопротивление велико, есть только мизерный ток утечки. Если напряжение превышает пороговое, то варистор довольно сильно меняет свое сопротивление, начиная хорошо проводить ток. Но, в отличии от разрядника, возвращается в исходное состояние с высоким сопротивлением, стоит лишь напряжению опуститься ниже порогового. В итоге напряжение на контактах варистора получается относительно стабильным, повышение напряжения он скомпенсирует увеличением тока через себя, что не даст напряжению расти.

Чисто технически, варистор представляет собой таблетку спеченной керамики из вещества, которое обладает свойством полупроводника, например гранул оксида цинка в матрице из смеси оксидов металлов, поэтому его и называют MOV — Metal Oxide Varistor. Гранулы создают огромное количество pn переходов, проводящих ток в одном направлении. Но так как их образуется много и в случайном порядке, для выпрямления тока они бесполезны. Но свойство устраивать электрический пробой при превышении определенного напряжения (а электрический пробой pn перехода обратим), оказалось очень кстати. Регулируя толщину таблетки, можно добиться достаточно стабильного порогового напряжения при производстве. А увеличивая объем шайбы, можно увеличить максимальную энергию импульса, который способен поглотить варистор.

Варистор получился не идеальным, поэтому он не заменил, а лишь дополнил разрядники. За огромный плюс — отсутствие разницы между напряжением пробоя и напряжением восстановления, варисторам прощают токи утечки, ограниченный ресурс (после некоторого количества срабатываний может потерять характеристики), большой габарит при скромных допустимых энергиях разряда. Включенный в линию варистор будет гасить всплески напряжения примерно таким образом:

Так как варистор может со временем прийти в негодность, и например начать проводить ток, когда не требуется, устраивая короткое замыкание, необходимо предусматривать защиту от короткого замыкания. Большие могучие варисторы на DIN рейку, для защиты силовых линий, часто содержат в себе встроенную защиту. Вот например так выглядит начинка варистора в щиток от IEK:


Видно саму таблетку варистора (синего цвета). К ней присоединены электроды и подпружиненный флажок опирается на электрод, припаянный легкоплавким припоем… Если варистор нагревается свыше разумного (не важно, от пришедшего импульса с молнии, или по причине деградации) то припой плавится, электрод отсоединяется, разрывая цепь, и пружина опускает флажок, показывает неисправность варистора. Если защиты не предусмотреть, неконтролируемый нагрев варистора может устроить пожарчик.

Варисторы небольших размеров можно встретить во множестве электронных устройств, для защиты от случайно пришедших по сети всплесков высокого напряжения. В большинстве удлинителей, именующих себя «сетевыми фильтрами» вся фильтрация сводится к наличию пары варисторов внутри. Вот на фото можно разглядеть варисторы (синего цвета) в разных удлинителях:

▍Акт четвертый. Защита для самых нежных.

Этот раздел я включил полноты ради.
Помимо варисторов и разрядников есть еще устройства защиты — полупроводниковые супрессоры (TVS-transient voltage suppressor), они же TVS-диоды, они же полупроводниковые ограничители напряжения. Это специально спроектированные диоды, которые работают на обратной ветви вольт-амперной характеристики (да, той самой, где происходит обратимый электрический пробой у варисторов). Физически они выполняют ту же самую функцию, что и остальные устройства защиты — не проводят ток, если напряжение в норме и начинают проводить ток, если напряжение почему-то превысило допустимое значение, тем самым выполняя роль ограничителя. На фото довольно крупный экземпляр, они бывают совсем миниатюрные:

Фото из каталога моей любимой Промэлектроники. TVS-диоды бывают как в выводных корпусах, так и в корпусах для поверхностного монтажа. Бывают сборки с несколькими TVS диодыми для защиты групп линий.

Полупроводниковые ограничители напряжения почти прекрасны всем, кроме одного — величина энергии импульса, который они способны ограничить, поглотив излишки, очень мала. Создание на их базе защиты, способной хоть как то сравниться по характеристикам с разрядниками или варисторами будет слишком дорогой. Поэтому они нашли применение там, где нужна компактная защита самой нежной и чувствительной электроники от небольших по мощности всплесков, например от статического электричества. Будьте уверены — в вашем телефоне все контакты, что ведут внутрь (USB, наушники) защищены маленькими TVS диодами, которые не позволят напряжению на этих контактах повыситься выше 5 В, даже если вы случайно «щелкните» по ним электричеством снимая свитер.

Если хочется узнать поподробнее про полупроводниковые ограничители напряжения, это можно сделать тут, и тут. Но, если вы не разработчик электроники, то врядли вы будете как-то взаимодействовать с этими устройствами защиты.

▍Акт пятый. Концепция зональной защиты.

А можно поставить в электрощиток на вводе в дом универсальное устройство защиты от импульсных перенапряжений, и не знать проблем? К сожалению — нет. Хотя бы потому что даже если вы подавили все нежелательные всплески на входе в дом, можно повторно словить их проводкой внутри здания, например когда ток разряда молнии будет следовать от громоотвода в землю где-то за стенкой — электромагнитное поле столь мощное, что в любом проводнике наведет импульс тока. Или например, что в сеть импульс повторно проникнет через телефонный аппарат, придя по телефонной линии. Поэтому процесс построения защиты усложняется — нужно анализировать все пути проникновения электромагнитного импульса от молнии внутрь защищаемого объекта.

Чтобы не ставить на каждое устройство полный комплект устройств для защиты от прямого попадания молнией (было бы слишком дорого), придумали концепцию зональной защиты, и соответствующих классов устройств. Объект, электрическая начинка которого защищается от повреждения молнией, разделяется на зоны, согласно степени воздействия молнией. Все линии (силовые, связи), переходящие из зоны в зону, на границе зон оснащаются устройствами защиты. Проще понять это на абстрактном примере дома:

Картинка взята из руководства OBO Betterman. Lightning protection guide

(LPZ — lightning protection zone — зона защиты от молнии)
Зона 0а — это зона, куда непосредственно может ударить молния. В проводнике может оказаться полный ток молнии
Зона 0b — это зона, куда молния напрямую уже не ударит, но в проводнике может оказаться частичный ток молнии — как из-за электромагнитного поля, так и просто из-за пробоя изоляции.
Зона 1 — Это зона, где может появиться наведенный молнией ток.
Зона 2,3,4 и т.д. — зона, где наведенный молнией ток ослаблен и меньше, чем в вышестоящей зоне. Зон может быть сколь угодно много, как в матрешке.

То есть понятно — при переходе из зоны в зону, электромагнитный импульс молнии ослабевает, в том числе из-за устройств защиты на границах зон, и за счет экранирования и ослабления в пространстве. Например бетонная стенка с заземленной арматурой внутри может служить таким экраном. Зоны обычно разделяются по естественным препятствиям — стена, корпус шкафа, корпус прибора и т.д.

И вот для удобства, устройства защиты разделили на классы. И когда понятно деление на зоны — достаточно взять из каталога устройство соответствующего класса.
Класс I (B)- это устройства способные выдержать частичный ток молнии (зона 0), и предназначены для установки на вводном щите. (где зона 0 переходит в зону 1)
Класс II (С)- это устройства способные выдержать меньший ток, чем устройство класса I, но они дешевле и напряжение, до которого они срежут импульс меньше. Предназначены для установки на распределительном щите. (Как раз где зона 1 переходит в зону 2)
Класс III- (D)Это устройства способные выдержать импульс еще меньшей величины, чем класс II, но зато срезающие импульс почти полностью. И предназначены для установки уже на щит конечного потребителя. Многие грамотно спроектированные устройства имеют подобную защиту уже внутри себя.

Почему бы не ставить везде устройства защиты класса I? А просто потому что установка устройства класса I там, где с лихвой хватит класса III, например у конечного потребителя — неоправданный перерасход бюджета. Это как строить полностью укомплектованную пожарную часть там, где достаточно поставить огнетушитель. Кроме того, чем брутальнее и мощнее устройство защиты, тем больше величина напряжения импульса, который просачивается через нее в потребителя. (тем выше напряжение ограничения, см картинку выше)

Картинка из руководства Шнайдер электрик

Но если хочется всё и сразу, существуют комбинированные устройства, например Класс I+II которые соответствуют параметрам сразу нескольких классов, но за такую универсальность производитель попросит дополнительных денег.

▍Акт шестой. Стандартная молния.

Каждый удар молнии уникален по своим характеристикам. Но устройства защиты нужно как то тестировать, сравнивать, разрабатывать, поэтому пришлось договариваться о некоторых характеристиках электромагнитного импульса, который наводит молния. Поэтому на лицевой панели устройств защиты, а также в документации можно увидеть: (поглядите маркировку на распиленном УЗИПе от IEK на фото выше)

  1. Пиковое значение тока, который проходит через прибор без его повреждения, в тысячах ампер (кА). Например 50 кА — означает, что пиковый ток в импульсе достигает 50 000 Ампер.
  2. Запись о длительности импульса, в микросекундах. Она указывается через дробь. Например 10/350 означает, что импульс нарастает до максимального значения тока за 10 микросекунд, а потом плавно спадает до нуля за 350 микросекунд. Или например 8/20. (10/350 — длинный и мощный импульс, характерный для прямого попадания разрядом, а 8/20 — короткий, более характерный наведенному от молнии неподалеку)
  3. Рабочее напряжение. Это нормальное напряжение в линии, к которой подключается защита.
  4. Напряжение ограничения, в вольтах. Это величина остаточного напряжения импульса на клеммах устройства (позже укажу почему это важно), до которого устройство защиты сможет его уменьшить.
  5. Класс устройства (см. часть про зональную концепцию).

Стоит отметить, что даже многолетняя собранная статистика не исключает, что конкретно вы не согрешили настолько, что по вам ударит аномально мощная молния, но вероятность этого весьма низкая. (Например МЭК 62305-1 считает, что даже по самым отъявленным грешникам молнии с зарядом более 300 Кл выпускаются менее чем в 1% случаев.)

Вот прекрасная в своей наглядности иллюстрация из руководства OBO BETTERMANN, где иллюстрируется статистика разрядов молний по току, и как разные уровни защит от молний (LPL) их покрывают:

Так как процесс предсказания тока у молнии, которая ударит в объект в будущем сродни процессу предсказания курса биткоина (то есть гадание), и придумали разные уровни защит от молний, и картинка выше наглядно показывает как они соотносятся. Необходимый уровень защиты выбирается согласно оценке рисков ущерба от попадания молнии.

▍Акт седьмой. Портим всё забыв про мелочи.

Описанное выше актуально для сферического коня в вакууме. В реальной жизни есть огромное количество тонкостей, которые опускаются для упрощения, но рано или поздно дадут о себе знать. Вот примеры некоторых из них:

1. Собственная индуктивность и сопротивление проводников.
Отрезок провода длинной 1 метр обладает индуктивностью примерно 1 мкГ и ненулевым сопротивлением. А значит при высоких темпах нарастания тока (а для молний они как раз характерны) лишний запас провода может свести смысл защиты к нулю. Многие производители в своих руководствах явно указывают, что длина проводников от линии к клеммам устройства защиты должны быть максимально короткой, и в сумме не превышать 0,5 м. Вот наглядная картинка из руководства OBO BETTERMANN, как лишние 2 метра провода повлияли на защиту. Если УЗИП (оранжевый) срезает пришедший импульс до величины 1,5 кВ, то на проводниках падает дополнительно 2 кВ, и в итоге в нагрузку придет импульс напряжением 3,5 кВ.

Весьма изящным способом уменьшить влияние проводников является подключение вот таким образом:


Некоторые производители, для удобства монтажа вообще предусматривают двойные клеммы, например как на этом устройстве (отечественное кстати):


2. Сопротивление играет роль.
При токе разряда молнии в 50 кА, на проводнике с сопротивлением в 0,1 Ом при протекании тока создастся разница напряжения в 5 кВ. Поэтому УЗИП следует подключать максимально толстым проводником, не менее 6 мм2, даже если сама по себе линия 2,5 или даже 1,5 мм2. Если вы подключили УЗИП V-образно как на фото выше, то толстым у вас останется только заземляющий проводник.

3. Устройства защиты без согласования бесполезно соединять параллельно.
Может закрасться мысль, что если параллельно поставить несколько устройств защиты, то мы получим Мегазащиту. Но это так не работает. Когда по линии прилетит импульс — то первым сработает кто-то один, и примет на себя весь удар. Чтобы каскад из защит работал согласованно, и по мере необходимости в дело поглощения импульса подключались все более и более мощные устройства, они должны согласоваться специальными дросселями. Но так как расчет такого каскада задача непростая, то и устройства согласования в каталогах производителей УЗИП найти крайне трудно. Производитель стал выпускать комбинированные устройства согласуя их внутри сам. То есть вместо установки рядом УЗИП II и УЗИП III класса нужно взять готовое устройство II+III класса.

4. Ставим автомат вместо предохранителя.
Если вы внимательно прочитаете документацию на устройства защиты от импульсных перенапряжений, то многие производители требуют установку предохранителей для защиты от короткого замыкания — если устройство выйдет из строя, оно может устроить короткое замыкание защищаемой линии на землю. И при таком сценарии лучше, если сгорит предохранитель и отключит устройство защиты от линии, чем это сделает вводной автомат обесточив нагрузку. Но см. п.1 — глупо сначала добиваться минимальной индуктивности проводников, чтобы затем воткнуть автоматический выключатель, внутри которого электромагнитный расцепитель в виде катушки индуктивности. В итоге автоматический выключатель будет работать как дополнительные виртуальные несколько метров провода (см п1) увеличивая напряжение импульса, дошедшего в нагрузку. И именно поэтому крайне желательно использовать именно предохранители. (это еще если не брать во внимание, что есть опасность что импульс тока в 10-50-100 кА вызовет спекание контактов в автомате)

5. УЗИП на базе варисторов имеют ток утечки.
Он небольшой, но при этом не нулевой. И тут здравый смысл отходит на второй план перед электросетевой компанией, которая имеет свое мнение на то, где должно быть установлено УЗИП. Так что может получиться так, что УЗИП вы поставите после счетчика. Но так как счетчик — собственность электросетевой компании, можете делать кулфейс когда после грозы сгорит счетчик и вам придут его менять.

6. Отсутствие контроля.
Представьте, что вы оснастили УЗИПами электрощит, который питает метеостанцию в безлюдном месте. Рядом прошла гроза, УЗИПы выполнили свою функцию, спасли начинку станции от повреждения, но погибли сами — их отключила защита. И получается ситуация, когда станция нормально работает, но при этом не имеет защиты, и следующая гроза может вывести ее из строя. Именно от таких неприятных ситуаций, существуют УЗИП с контактами, которые размыкаются/замыкаются, когда защита выходит из строя (например на фото УЗП-220 это контакты 4 и 5). В таком случае умерший УЗИП может подать сигнал в систему диспетчеризации, что пора высылать монтажника для замены защиты.

▍Акт восьмой. Практический.

Дочитавший до этого места наверняка уже задался вопросом — а зачем мне надо УЗИП и как его включать? Переходим к конкретике.

Если вы живете в частном доме и электричество в дом поступает по воздушной линии электропередач, то вам требуется УЗИП, причем класса I. (В некоторых случаях может хватить и II класса, но тут уже очень много «но») Если вы живете в многоквартирном доме, все инженерные системы которого в порядке, то в УЗИП не является устройством первой необходимости, но хуже не сделает. Типовая схема использования УЗИПов выглядит вот так (опять взял картинку из руководства OBO BETTERMANN:

Ввод слева. УЗИПы класса I располагаются сразу после вводного автомата (ну или после электросчетчика, если электросетевая компания желает) по одному на каждую фазу. Видно повторное заземление (5) и TN-C превращается в TN-C-S. Без заземления УЗИП не работает — куда ему отводить энергию импульса, кроме как в землю?

Внутри здания на промежуточном щите, например этажном, используются УЗИП класса II, которые подавят то, что смогло пройти через УЗИПы на вводе. Обратите внимание — между N и PE стоит УЗИП специально для этого предназначенный, так как в норме напряжение между N и PE невелико.

Ну и наконец рядом с потребителем ставится УЗИП класс III. У хорошо спроектированных устройств внутри уже предусмотрена производителем защита от перенапряжений.

▍Резюме:

  1. Электронная техника у вас дома уязвима перед электромагнитными импульсами, которые может принести разряд молнии, даже неподалеку.
  2. Для защиты от этих импульсов (а также от импульсов, возникающих при коммутации индуктивных нагрузок) придумали УЗИП — устройства защиты от импульсных перенапряжений. УЗИП может содержать внутри себя как разрядник, так и варистор, все зависит от характеристик, которые должен обеспечивать УЗИП.
  3. УЗИП выпускают разных классов, от I до III. Для установки на вводной щит дома подходят устройства I класса. Но существуют также устройства, способные обеспечить защиту, соответствующую нескольким классам.
  4. Весь защитный эффект от УЗИП можно свести на нет некорректным подключением.
  5. УЗИП может выйти из строя, и при отсутствии регулярного осмотра это останется незамеченным.

Видео версия поста, не слово в слово, но близко к тексту, для тех кто любит слушать и смотреть:

▍Что еще почитать для углубления знаний:

1. Прежде всего нормативная документация. Говорим Окей, гугл, «Устройство молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций: Сборник документов. Серия 17. Выпуск 27» и внимательно изучаем, в сборнике собраны нормативные документы: Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений (РД 34.21.122-87) и Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций (СО 153-34.21.122-2003) а также отдельно гуглим и смотрим ГОСТ Р МЭК 62305. Он состоит из большого количества частей, но ни один блогер в интернете не может быть выше нормативных требований.
2. Есть прекрасный сайт https://zandz.com Ребята не только записали вебинары с приглашенными специалистами сферы, но и сделали их стенограммы, так что можно быстро прочитать вместо просмотра видео. Все это великолепие они выложили бесплатно, но потребуется регистрация. Респект. Видеозаписи вебинаров у них на ютуб канале лежат и доступны без регистрации, например вебинары проф. Базеляна (https://www.youtube.com/watch?v=R-KbjRb4Yuw&list=PLjJ4-onvu94qpAA_zsCLkrTzJMBLXU0ns)
3. Неплохая статья на хабрахабре https://habr.com/ru/post/188972/
4. Многие производители выпускают руководства по проектированию — такая завуалированная реклама, где простым языком объясняются основы и заодно приводится выдержки из каталога оборудования, которое решает проблему. На русском языке есть прекрасное руководство от шнайдер электрик (https://www.se.com/ru/ru/download/document/MKP-CAT-ELGUIDE-19/), нас интересует раздел J, посвященный защите от перенапряжений. В нем все довольно просто, наглядно и точно.
5. Если вы владеете английским языком, то фирмы, производящие все для молниезащиты, выпустили замечательные руководства. Конечно с перекосом в свою продукцию, но как видите некоторые иллюстрации я позаимствовал у них. Это OBO BETTRMAN lightning protection guide, Dehn lightning protection guide.

Также хочу выразить благодарность Павлу, Денису, Евгению и Виктору за рецензирование черновика статьи.
Другие статьи цикла: Про предохранители, про автоматические выключатели, про УЗО, про выбор автоматического выключателя, про устройства защиты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *