6.1 Опасность, которую представляют токоведущие части
Чтобы избежать электрического искрения, способного
воспламенить взрывоопасную газовую среду, необходимо предотвратить любую
возможность контактирования с неизолированными токоведущими частями, кроме
искробезопасных.
6.2 Опасность, которую представляют открытые и сторонние
проводящие части
К основным факторам, от которых зависит безопасность,
относятся ограничение тока замыкания на землю (по величине или
продолжительности) в каркасах или оболочках электрооборудования и предупреждение
появления повышенного потенциала в проводниках уравнивания потенциалов.
К зонам классов 1, 2 и к питающим сетям на напряжения до
1000 В переменного и 1500 В постоянного тока, не являющихся искробезопасными
электрическими цепями, предъявляют следующие требования.
6.2.1 Система Т№*
* Здесь и далее по тексту стандарта использованы
обозначения систем заземления электрических сетей по ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р
50571.2, а также термины, установленные стандартами серии "Электроустановки
зданий ".
При использовании питающей сети системы TN должна
применяться TN-S система (с раздельными нулевым рабочим (N) и нулевым защитным
(РЕ) проводниками) во взрывоопасной зоне, т. е. в пределах взрывоопасной зоны
нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не должны соединяться между собой
или выполняться одним проводом. В каждой точке перехода от системы TN-C к
системе TN-S нулевой защитный проводник должен быть соединен с основной системой
уравнивания потенциалов вне взрывоопасной зоны.
Примечание - Во взрывоопасной зоне необходимо
контролировать наличие тока утечки между нулевыми рабочим и защитным
проводниками.
6.2.2 Система ТТ
Если в зоне класса 1 используют питающую сеть системы ТТ
(раздельное заземление сети и открытых проводящих частей), то она должна быть
защищена устройством контроля остаточного тока.
Примечание - Питающая сеть системы ТТ не может применяться
при высоком значении удельного сопротивления заземления.
6.2.3 Система IT
Если используют питающую сеть системы IT (нейтраль,
изолированная от земли или заземленная через сопротивление), необходимо
применять устройство контроля изоляции для сигнализации о первом замыкании на
землю.
Примечание - Может возникнуть необходимость в использовании
системы местного уравнивания потенциалов (см. ГОСТ Р 50571.3).
6.2.4 БСНН и ЗСНН системы
Системы безопасного сверхнизкого напряжения БСНН должны
соответствовать ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3 (411.1.1-411.1.4). Токоведущие части
цепей БСНН не должны присоединяться к заземлителю, токоведущим частям и защитным
проводникам, относящимся к другим цепям.
Системы безопасного сверхнизкого напряжения ЗСНН, в которых
цепи могут быть как заземлены, так и изолированы от земли, должны
соответствовать ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3 (411.1.1-411.1.3 и 411.1.5). Если
цепи заземлены, заземленная цепь и любые открытые проводящие части должны быть
соединены с общей системой уравнивания потенциалов. Если цепи не заземлены,
любые открытые проводящие части могут быть заземлены (например, в целях
электромагнитной совместимости) или оставаться незаземленными.
Безопасные разделяющие трансформаторы для систем БСНН и
ЗСНН должны соответствовать ГОСТ 30030.
6.2.5 Электрическое разделение
Для подачи питания только на одну единицу
электрооборудования, электрическое разделение цепей должно соответствовать ГОСТ
30331.3/ГОСТ Р 50571.3 (413.5).
6.3 Уравнивание потенциалов
Для электроустановок во взрывоопасных зонах необходимо
уравнивание потенциалов. В системах TN, ТТ и IT все открытые и сторонние
проводящие части должны быть соединены с системой уравнивания потенциалов.
Система уравнивания потенциалов может включать защитные проводники,
металлические трубопроводы, металлические оболочки кабелей, стальную проволочную
арматуру и металлические части конструкций, но не должна включать нулевые
рабочие проводники. Соединения должны быть защищены от самоослабления.
Открытые проводящие части не нуждаются в специальном
подключении к системе уравнивания потенциалов, если они надежно закреплены и
между ними и частями конструкции или трубопроводами, соединенными с системой
уравнивания потенциалов, существует металлический контакт. Сторонние проводящие
части, которые не являются частью конструкции или электроустановки, не нуждаются
в соединении с системой уравнивания потенциалов, если нет опасности попадания их
под напряжение, например дверные или оконные коробки.
Для дополнительной информации см. ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р
50571.3 (413).
Металлические оболочки искробезопасного электрооборудования
не должны подключаться к системе уравнивания потенциалов, если это не требуется
документацией на электрооборудование. Установки с катодной защитой не должны
подключаться к системе уравнивания потенциалов, если система не разработана
специально для этой цели.
Примечание - Для уравнивания потенциалов между передвижными
и стационарными электроустановками могут потребоваться специальные средства
(например, когда для соединения трубопроводов используют изолированные фланцы).
6.4 Статическое электричество
В конструкции электроустановок должны быть предусмотрены
меры по снижению влияния статического электричества на уровень взрывозащиты.
Защита электроустановок от статического электричества
должна выполняться в соответствии с ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.4.124, отраслевыми
стандартами и инструкциями.
6.5 Молниезащита
В конструкции электроустановок должны быть предусмотрены
меры по снижению влияния грозовых разрядов на уровень защиты.
Молниезащита должна выполняться в соответствии с нормами и
правилами, установленными в нормативных документах для конкретных отраслей
промышленности (видов производств) *.
* Например, в соответствии с РД 34.21.122-87 "Инструкция по
устройству молниезащиты зданий и сооружений"Минэнерго СССР
Более подробные требования к молниезащите
электрооборудования с взрывозащитой вида "искробезопасная электрическая цепь"
уровня ia, установленного в зоне класса 0, приведены в
12.3.
6.6 Электромагнитное излучение
В конструкции электроустановок должны быть предусмотрены
меры по снижению влияния электромагнитного излучения на уровень взрывозащиты.
6.7 Металлические части с катодной защитой
Металлические части с катодной защитой, находящиеся во
взрывоопасных зонах, представляют собой сторонние проводящие части под
напряжением, которые должны считаться потенциально опасными несмотря на их
низкий отрицательный потенциал. Металлические части в зоне класса 0 не должны
обеспечиваться катодной защитой, кроме случаев, когда она специально
предусматривается для данного применения.
Защитные элементы, необходимые для катодной защиты,
например на трубах и рельсах, должны, по возможности, размещаться вне
взрывоопасной зоны.
В начало |