НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД УЛАШТУВАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД (IEС 62305:2006, NEQ) ДСТУ Б В.2.5-38:2008 ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД УЛАШТУВАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ УСТРОЙСТВО МОЛНИЕЗАЩИТЫЗДАНИЙИСООРУЖЕНИЙ ENGINEERING EQUIPMENT OF BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS DEVICE LIGHTNING PROTECTION OF BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS Чинний від 2009-01-01 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1.1Вимоги цього стандарту розповсюджуються на проектування, будівництво, реконструкцію та експлуатацію блискавкозахисту всіх видів будівель, споруд і промислових комунікацій незалежно від відомчої належності та форми власності. 1.2У разі, коли вимоги галузевих нормативних документів є більш жорсткими, ніж у цьому документі, при розробленні блискавкозахисту рекомендується виконувати галузеві вимоги. Так само рекомендується діяти, коли вимоги ДСТУ не можна поєднувати з технологічними особливостями об&rsquo;єкта, що захищається. Використані засоби і методи блискавкозахисту вибираються виходячи з умови забезпечення необхідної надійності. 1.3При розробленні проектів будівель, споруд і промислових комунікацій крім вимог ДСТУ враховуються додаткові вимоги до виконання блискавкозахисту згідно з іншими чинними нормами, правилами, інструкціями, державними стандартами. 1.4В цьому стандарті при нормуванні блискавкозахистуза вихідне прийнято положення, що будь-який його пристрій не може запобігти розвитку блискавки. Застосування даного стандарту при виборі блискавкозахистуістотно знижує ризик збитку від удару блискавки. 1.5Тип і розміщення пристроїв блискавкозахисту приймаються на стадії проектування нового об&rsquo;єкта, щоб мати нагоду максимально використовувати провідні елементи останнього. Це полегшить розроблення і виконання пристроїв блискавкозахисту, сполучених з самою будівлею, дозволить поліпшити її естетичний вигляд, підвищити ефективність блискавкозахисту, мінімізувати його вартість і трудовитрати. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: ДБН В.2.5-27-2006Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд, затверджені наказом Мінбуду України від 29.03.06 № 97 та уведенні в дію з 01.10.06. ПУЕ:2006Правила улаштування електроустановок. Розділ 1 Загальні правила. Глава 1.7 Заземлення і захисні заходи електробезпеки, затверджені наказом МінпаливенергоУкраїни від 28.08.06 № 305. НПАОП 0.00-1.21-98Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, уведені в дію наказом Держнаглядохоронпраці України 09.01.98№4 НПАОП 0.00-1.32-01&bdquo;Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок&rdquo;, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики від 21.06.2001 № 272 НАПБ В.01.056-2005/111Правила будови електроустановок. Протипожежний захист електроустановок, уведені в дію наказом Мінпаливенерго України від 11.05.2005 року № 209 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять. 3.1 удар блискавки в землю Електричний розряд атмосферного походження між грозовою хмарою і землею, що складається з одного або декількох імпульсів струму. 3.2 прямий удар блискавки (ПУБ) Безпосередній контакт каналу блискавки з об&rsquo;єктом (будівлею або спорудою), що супроводжується протіканням через нього струму блискавки. 3.3 точка ураження Точка, в якій блискавка стикається з землею, будівельною конструкцією або блискавковідводом. Удар блискавки може мати декілька точок ураження. 3.4 струм блискавки Струм, що стікає до точки ураження. 3.5 електромагнітний імпульс блискавки (ЕМІБ) Електромагнітні ефекти від струму блискавки, які супроводжуються як перехідними хвильовими процесами так і ефектами випромінюючого електромагнітного поля. Примітка.ЕМІБ &ndash; є вторинною проявою блискавки. 3.6 імпульсна перенапруга Перехідний хвильовий процес, спричинений ЕМІБ, який проявляється перенапругою і/або надструмом в провідних частинах. 3.7 провідна частина Будь-яка частина, яка має властивість проводити електричний струм. 3.8 рівень блискавкозахисту (РБЗ) Число (номер), яке пов&rsquo;язане із зазделегідь встановленими параметрами струму блискавки та імовірністю того, що ці взаємопов&rsquo;язані максимальні і мінімальні параметри не будуть перевищувати природних параметрів струмів блискавки. 3.9 захист від ПУБ Зовнішня система заходів, які вживаються для скорочення матеріальних збитків, обумовлених ударами блискавки в будівельні конструкції. 3.10 надійність захисту від ПУБ (Рз) Визначається, як Рз=1 - РПУБ, де РПУБ &ndash; імовірність ПУБ в об&rsquo;єкт, який захищається блискавковідводами з стрижньовими або тросовими блискавкоприймачами (див. 3.12 і 3.14). 3.11 захист від вторинних дій блискавки Внутрішня система заходів, які обмежують дії електромагнітного поля блискавки на металеві елементи будівельних конструкцій, електричні і електронні системи. 3.12 блискавковідвід Пристрій, який сприймає удар блискавки і відводить її струм в землю. 3.13 блискавковідвід, що стоїть окремо Блискавковідвід, розташований так, щоб шлях струму блискавки не мав контакту з об&rsquo;єктом, який він захищає. 3.14 блискавкоприймач Частина блискавковідводу, призначена для перехоплення блискавок. 3.15 струмовідвід Частина блискавковідводу, призначена для відведення струму блискавки від блискавкоприймачадо заземлювача. 3.16 заземлювач Провідна частина або сукупність з&rsquo;єднаних між собою провідних частин, які знаходяться в електричному контакті з землею безпосередньо або через проміжне провідне середовище, наприклад, бетон. Примітка.Заземлювач є підземним закінченням системи. 3.17 зона захисту блискавковідводу Простір, усередині якого будівельна конструкція захищена від ПУБ з надійністю не нижче визначеного значення. 3.18 зона захисту від дії блискавки Зона, в якій електромагнетизм блискавки обмежений зовнішнім середовищем. Примітка.Між різними зонами не обов&rsquo;язково є фізичні межі, наприклад, стіни, двері, стеля. 3.19 блискавкостійкість оптичного кабелю Стійкість кабелю до блискавки, яка характеризується максимально допустимим струмом блискавки в металопокриттях кабелю, що не викликає його пошкоджень і припинення зв&rsquo;язку. 3.20 екранування Захист внутрішньої системи або окремих її частин від дії електромагнітних полів (за допомогою заземлення металевих листів, сіток, сталевих кожухів). 3.21 пристрій захисту від імпульсної перенапруги (ПЗІП) Пристрій, призначений для обмеження перехідних перенапруг і для відводу імпульсного струму. Цей пристрій має, принаймні, один нелінійний елемент. 3.22 еквіпотенціальні з&rsquo;єднання (з&rsquo;єднання) Взаємне з&rsquo;єднання всіх провідних частин будівельної конструкції і внутрішньої системи з підземним закінченням системи для досягнення рівності їх потенціалів. 3.23 заземлювальна система Повна система, яка об&rsquo;єднує підземне закінчення системи і взаємне з&rsquo;єднання всіх провідних частин. 3.24 заземлювальна шина Шина, або затискач, які є частиною заземлювальної системи і дають змогу виконувати електричні з&rsquo;єднання визначеної кількості провідників з метою заземлення і зрівнювання потенціалів. 3.25 електрична система Система, яка об&rsquo;єднує електропостачання, що складається з компонентів низької напруги (до 1 кВ). 3.26 електронна система Система, яка об&rsquo;єднує чутливі електронні компоненти, такі як обладнання зв&rsquo;язку (дротове і бездротове), лічильно-розрахункові пристрої (комп&rsquo;ютери), контролюючі і вимірювальні системи, радіосистеми, потужні електронні установки. 3.27 внутрішня система Електрична і електронна система в межах будівельної конструкції. 3.28 небезпечне іскріння Недопустимий електричний розряд усередині об&rsquo;єкта, спричинений ударом блискавки. 3.29 комунальні комунікації Провідні трубопроводи, непровідні трубопроводи з внутрішнім провідним середовищем, силові та інформаційні кабелі. 4 КЛАСИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ЩОДО УЛАШТУВАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ. ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЇХ ЗАХИСТУ ВІД БЛИСКАВКИ 4.1Класифікація об'єктів визначається за небезпекою ударів блискавки для самого об&rsquo;єкта і його оточення. Безпосередня небезпечна дія блискавки &mdash; це пожежі, механічні пошкодження, травми та загибель людей і тварин, а також пошкодження електричного і електронного устаткування. Наслідками удару блискавки можуть бути вибухи і виділення небезпечних продуктів &mdash; радіоактивних і отруйних хімічних речовин, а також бактерій та вірусів. Удари блискавки можуть бути особливо небезпечні для електронних систем. 4.2Щодо блискавкозахисту об'єкти поділяються на звичайні та спеціальні. 4.2.1 Звичайні об'єкти (промисловіпідприємства, тваринницькі і птахівничі будівлі і споруди, житлові і адміністративні будівлі, універмаги, банки, страхові компанії, дошкільні установи, школи, лікарні, притулки для старих, музеї і археологічні пам&rsquo;ятники, спортивні споруди тощо). 4.2.2 Спеціальні об'єкти: - об'єкти, що становлять небезпеку для безпосереднього оточення (нафтопереробні підприємства, заправні станції, підприємства з виробництвом і зберіганням вибухових речовин); - об'єкти, що становлять небезпеку для екології (хімічні заводи, атомні електростанції, біохімічні фабрики і лабораторії); - об'єкти з обмеженою небезпекою (пожежонебезпечні підприємства, електростанції, підстанції і лінії електропередавання, засоби зв&rsquo;язку); - інші об'єкти ( будови вище 60 м, об'єкти, що будуються). 4.3Необхідність виконання блискавкозахисту об&rsquo;єкта від ПУБ і його РБЗ визначаються за таблицею Додатка А в залежності від можливо очікуваної кількості уражень об&rsquo;єкта блискавкою за рік Nі суспільного значення і тяжкості наслідків від дії блискавки. 4.4Очікувана кількість уражень об&rsquo;єкта блискавкою за рік Nвизначається за наступними формулами: - для зосереджених споруд (димові труби, вежі, башти тощо) ; (4.1) - для будівель і споруд прямокутної форми ; (4.2) - для протяжного об&rsquo;єкта довжиною L(лінії електропередавання, звязку тощо) , (4.3 де hоб &ndash; найбільша висота об&rsquo;єкта, м, L&ndash; довжина об&rsquo;єкта, м, S&ndash; ширина об&rsquo;єкта, м, n&ndash; щільність ударів блискавки на 1 км2 земної поверхні за рік, визначена за даними метеорологічних спостережень в місці розташування об&rsquo;єкта, 1/км2 рік. Якщо дані спостережень відсутні nможе бути приблизно розраховано за формулою , де Тгр - середня тривалість гроз у годинах, визначена за картами інтенсивності грозової діяльності (Додаток Б) або за середніми багаторічними (не менш 10 років) даними метеостанції, найближчої до місця знаходження об&rsquo;єкта. Примітка.Для будівель і споруд складної конфігурації в якості SіLрозглядається ширина і довжина найменшого прямокутника, в який може бути вписана будівля або споруда в плані. 4.5За бажанням замовника в проекті можуть бути закладені параметри струмів блискавки, надійність захисту від ПУБ такими, що перевищують надані в таблиці Додатка А. 5 ПАРАМЕТРИ СТРУМІВ БЛИСКАВКИ 5.1У цьому стандарті передбачено чотири рівні блискавкозахисту (І, ІІ, ІІІ, ІV). Для кожного РБЗ встановлені максимальні (табл. 1÷4) і мінімальні (табл. 5) фіксовані параметри струму блискавки. Імовірність того, що встановлені параметри струмів блискавки будуть відповідати параметрам природної блискавки наведені в табл. 6. Таблиця 1 - Параметри першого імпульсу струму блискавки Параметр струму РБЗ І II III, IV Максимум струму I, кА 200 150 100 Тривалість фронту T1, мкс 10 10 10 Час напівспаду Т2, мкс 350 350 350 Заряд в імпульсі Qсум, Кл 100 75 50 Питома енергії в імпульсі W/R, МДж/Ом 10 5,6 2,5 Таблиця 2 - Параметри наступного імпульсу струму блискавки Параметр струму РБЗ І II III, IV Максимум струму I, кА 50 37,5 25 Тривалість фронту T1, мкс 0,25 0,25 0,25 Час напівспаду Т2, мкс 100 100 100 Середня крутість а, кA/мкс 200 150 100 Таблиця 3 - Параметри тривалого струму блискавки в інтервалах між імпульсами Параметри струму РБЗ І II III, IV Заряд Qтрив*, Кл 200 150 100 Тривалість Т, с 0,5 0,5 0,5 * Qтрив - заряд, обумовлений тривалим протіканням струму в період між двома імпульсами струму блискавки. Таблиця 4 - Параметри повного розряду блискавки Параметр РБЗ І II III, IV Повний заряд Qповн, Кл 300 225 150 Таблиця 5 &ndash; Мінімальні параметри струму блискавки і радіуси фіктивної сфери для прийнятих РБЗ Показник РБЗ І II ІІІ IV Мінімальний струм I, кА 3 5 10 16 Радіус фіктивної сфери R,м 20 30 45 60 Таблиця 6 &ndash; Імовірність того, що прийняті параметри струму блискавки будуть відповідати параметрам природних блискавок Відповідність параметрів струму блискавки параметрам природних блискавок РБЗ І II III IV будуть менші, ніж максимальні величини, наведені в табл. 1÷4 0,99 0,98 0,97 0,97 будуть більші, ніж мінімальні величини, наведені в табл. 5 0,99 0,97 0,91 0,84 5.2Максимальні значення параметрів струму блискавки використовуються для розрахунків перерізу провідників; товщини металевої покрівлі і корпусів резервуарів, які можуть мати контакт з блискавкою; номінального розрядного струму ПЗІП; розділяючої відстані для запобігання небезпечного іскріння; визначення параметрів випробування системи блискавкозахисту або її окремих компонентів тощо. 5.3Мінімальні значення амплітуди струму блискавки використовуються для встановлення радіуса фіктивної сфери, за допомогою якої може проводитись розрахунок блискавкоприймачів (див. 7.9.5) і визначатися зона блискавкозахисту 0в (див. 8.1.3, Додаток К). 6 ЗАХИСТ ВІД ПРЯМИХ УДАРІВ БЛИСКАВКИ 6.1 Загальні вимоги 6.1.1Система блискавкозахисту будівель або споруд включає захист від ПУБ - зовнішня блискавкозахисна система (БЗС) і захист від вторинних дій блискавки - внутрішня БЗС. В окремих випадках блискавкозахист може містити тільки зовнішню БЗС або тільки внутрішню БЗС. У загальному випадку частина струмів блискавки протікає по елементах системи внутрішнього блискавкозахисту. 6.1.2Зовнішня БЗС може бути відокремленою (ізольованою) від споруди (блискавковідводи, що стоять окремо&mdash; стрижньові або тросові, а також сусідні споруди, що виконують функції природних блискавковідводів) або встановленою на об&rsquo;єкті, що захищається, і навіть може бути його частиною. 6.1.3Захист від ПУБ спеціальних об&rsquo;єктів, у нормальних технологічних режимах яких можуть знаходитися і утворюватися вибухонебезпечні концентрації газів (парів, пилу, волокна тощо), повинен виконуватися блискавковідводами, що стоять окремо. Віддаленність блискавковідводів, що стоять окремовід об&rsquo;єкта, що захищається, і підземних металевих комунікацій визначається галузевими нормативними документами. 6.1.4За наявності на будівлях і спорудах спеціальних об&rsquo;єктів прямих газовідвідних і дихальних труб для вільного відведення в атмосферу газів, пари і суспензій вибухонебезпечної концентрації в зону захисту блискавковідводів повинен входити простір над обрізом труб, обмежений півкулею радіусом 5 м. Для газовідвідних і дихальних труб, обладнаних ковпаками або «гусаками», в зону захисту блискавковідводів повинен входити простір над обрізом труб, обмежений циліндром заввишки Нпр і радіусом Rпр: - для газів важчих від повітря при надлишковому тиску всередині установок: а) менше 5,05 кПа(0,05 ат) Нпр= 1 м, Rпр= 2 м; б) 5,05&mdash;26,25 кПа(0,05&mdash;0,25 ат) Нпр = 2,5 м, Rпр = 5 м; - для газів легших від повітря при надлишковому тиску всередині установки: а) до 25,25 кПа Нпр=2,5 м, Rпр=5м; б) понад 25,25 кПа Нпр= 5 м, Rпр = 5 м. Не вимагається включати до зони захисту блискавковідводівпростір над обрізом труб: - при викиді газів невибухонебезпечної концентрації; - за наявності азотного дихання; - при факелах, що постійно горять,і факелах, підпалюваних у момент викиду газів; - для витяжних вентиляційних шахт, запобіжних і аварійних клапанів, викид газів вибухонебезпечної концентрації зяких здійснюється тількив аварійних випадках.. 6.1.5 Надійність захисту від ПУБ (Рз) слід приймати: 0,99 ÷ 0,999 &ndash; для об&rsquo;єктів І РБЗ ; 0,95 ÷ 0,99 &ndash; для об&rsquo;єктів ІІ РБЗ ; 0,9 ÷ 0,95 &ndash; для об&rsquo;єктів ІІІ РБЗ ; не нижче ніж 0,85 &ndash; для об&rsquo;єктів ІVРБЗ. 6.2 Зовнішня блискавкозахисна система 6.2.1Зовнішня БЗС у загальному випадку складається з блискавкоприймачів, струмовідводів і заземлювачів. У разі спеціального виготовлення їх матеріал і розміри повинні задовольняти вимогам табл. 7. Таблиця 7 - Матеріал і мінімальні перерізи елементів зовнішньої БЗС Рівень захисту Матеріал Переріз, мм2 блискавкоприймача струмовідводу заземлювача I-IV Сталь 50 50 100 I-IV Алюміній 70 25 Не застосовується I-IV Мідь 35 16 50 Примітка.Вказані значення можуть бути збільшені в залежності від підвищеної корозії або механічних дій. 6.2.2 Опори стрижньових блискавковідводів повинні бути розраховані на механічну міцність як конструкції, що стоять вільно, а опори тросових блискавковідводів &ndash; з урахуванням натягу троса і дії на нього навантаження вітру та ожеледиці. Опори блискавковідводів, що стоять окремо, можуть виконуватися із сталі будь-якої марки, залізобетону або дерева відповідно до проведених розрахунків. 6.3 Блискавкоприймачі 6.3.1Блискавкоприймачі можуть бути спеціально встановленими, у тому числі на об'єкті, або їх функції виконують конструктивні елементи об&rsquo;єкта, що захищається; в останньому випадку вони називаються природними блискавкоприймачами. 6.3.2Блискавкоприймачі можуть складатися з довільної комбінації таких елементів: стрижнів, натягнутих дротів (тросів), сітчастих провідників (сіток). 6.3.3Для звичайних об&rsquo;єктів як природні блискавкоприймачіможуть розглядатися такі конструктивні елементи будівель і споруд: а) металеві покрівлі об'єктів, що захищаються, за умови, що: - електрична неперервність між різними частинами забезпечена на довгий термін; - товщина металу покрівлі є не меншою за величину t, яку наведено в табл. 8, якщо необхідно захистити покрівлю від пошкодження або пропалу; - товщина металу покрівлі складає не менше 0,5 мм, якщо її не обов'язково захищати від пошкоджень і немає небезпеки займання спалимих матеріалів, що знаходяться під покрівлею; - покрівля не має ізоляційного покриття. При цьому невеликий шар антикорозійної фарби або шар 0,5 мм асфальтового покриття, або шар 1 мм пластикового покриття не вважаються ізоляцією; - неметалеві покриття на/або під металевою покрівлею не виходять за межі об&rsquo;єкта, що захищається; б) металеві конструкції даху (ферми, з&rsquo;єднана сталева арматура); в) металеві елементи типу водостічних труб, прикрас, огорож по краю даху тощо, якщо їх переріз не менше значень, визначених для звичайних блискавкоприймачів; г) технологічні металеві труби і резервуари, якщо вони виконані з металу завтовшки не менше 2,5 мм і проплавлення або пропал цього металу не призведе до небезпечних або недопустимих наслідків; д) металеві труби і резервуари, якщо вони виконані з металу завтовшки не менше значення t, наведеного в табл. 8, і якщо підвищення температури з внутрішньої сторони об&rsquo;єкта в точці удару блискавки не є небезпечним. Таблиця 8 - Товщина покрівлі, труби або корпусу резервуара, виконуючих функції природного блискавкоприймача Рівень захисту Матеріал Товщина t, мм, не менша, I-IV Залізо 4 I-IV Мідь 5 I-IV Алюміній 7 6.4 Струмовідводи 6.4.1З метою зниження імовірності виникнення небезпечного іскріння струмовідводи необхідно розташовувати таким чином, щоб між точкою ураження і землею: - струм розтікався декількома паралельними шляхами; - довжина цих шляхів була обмежена до мінімуму (див. 6.4.9). 6.4.2Якщо блискавкоприймачскладається зі стрижнів, встановлених на окремих опорах (або одній опорі), на кожну опору повинен бути передбачений мінімум один струмовідвід. 6.4.3Якщо блискавкоприймач складається з окремих горизонтальних дротів (тросів) або з одного дроту (троса), на кожний кінець троса потрібен мінімум один струмовідвід. 6.4.4Якщо блискавкоприймач є сітчастою конструкцією, підвішеною над об'єктом, що захищається, на кожну її опору потрібно не менше одного струмовідводу. Загальна кількість струмовідводів повинна бути не менше двох. 6.4.5Струмовідводи слід розташовувати по периметру об'єкта, що захищається, так, щоб середня відстань між ними була не менше значень, наведених у табл. 9. Струмовідводи слід з&rsquo;єднувати горизонтальними поясами поблизу поверхні землі і через кожні 20 м по висоті будівлі (див. також 6.4.11). Таблиця 9 - Середні відстані між струмовідводами залежно від рівня захищеності Рівень захисту Середня відстань, м І 10 IІ 15 IIІ 20 IV 25 6.4.6Струмовідводи слід розташовувати рівномірно по периметру об'єкта, що захищається. За можливості їх прокладають поблизу кутів будівель. 6.4.7Неізольовані від об'єкта струмовідводислід прокладати так: - якщо стіна виконана з негорючого матеріалу, струмовідводиможуть бути закріплені на поверхні стіни або проходити в стіні; - якщо стіна виконана з горючого матеріалу, струмовідводи можуть бути закріплені безпосередньо на поверхні стіни так, щоб підвищення температури при протіканні струму блискавки не становило небезпеки для матеріалу стіни; - якщо стіна виконана з горючого матеріалу і підвищення температури струмовідводів для неї небезпечне, струмовідводи повинні розташовуватися так, щоб відстань між ними і об'єктом, що захищається, завжди перевищувала 0,1 м. Металеві скоби для кріплення струмовідводів можуть бути у контакті зі стіною. 6.4.8Не слід прокладати струмовідводиу водостічних трубах. Струмовідводи, які прокладаються по зовнішніх стінах будівель слід розміщувати не ближче ніж 3 м від входів або в місцях недоступних для дотику людей. 6.4.9Струмовідводи прокладаються по прямих і вертикальних лініях так, щоб шлях до землі був найкоротшим. 6.4.10Природними струмовідводамислід вважати такі конструктивні елементи будівель: а) металеві конструкції за умови, що: - електрична неперервність між різними елементами є довговічною; - вони мають не менший переріз ніж потрібно для спеціально передбачених струмовідводів(див. табл.7); б) металевий каркас будівлі або споруди; в) з&rsquo;єднана між собою сталева арматура будівлі або споруди; г) частини фасаду, профільовані елементи та опорні металеві конструкції фасаду за умови, що їх переріз відповідає вимогам табл. 7, що відносяться до струмовідводів, а їх товщина складає не менше 0,5 мм. Вважається, що металева арматура залізобетонних будівель забезпечує електричну неперервність, якщо вона задовольняє наступним умовам: - приблизно 50% з'єднань вертикальних і горизонтальних стрижнів виконано зварюванням або мають жорсткий зв'язок (болтове кріплення, в'язання дротом); - електрична неперервність забезпечена між сталевою арматурою різних наперед заготовлених бетонних блоків і арматурою бетонних блоків, підготовлених на місці. 6.4.11Якщо металеві каркаси будівлі або сталева арматура залізобетону використовуються як струмовідводи, то прокладання горизонтальних поясів не потрібне. 6.5 Заземлювачі 6.5.1Для захисту від ПУБ слід, як правило, використовувати природні заземлювачі - металеві і залізобетонні конструкції будівель, споруд, зовнішніх установок, опор блискавковідводів, що стоять окремо, тощо, які перебувають у контакті з землею, у тому числі залізобетонні фундаменти в неагресивних, слабоагресивних і середньоагресивних середовищах за умови забезпечення неперервного електричного зв&rsquo;язку по їх арматурі і приєднання її до закладних деталей за допомогою зварювання. Бітумні і бітумно-латексні покриття не є перешкодою для такого використання фундаментів. У сильноагресивних середовищах, де захист залізобетону від корозії виконується полімерними матеріалами, а також у разі вологості грунту менш ніж 3% використовувати залізобетонні фундаменти як заземлювачі блискавкозахисту не допускається. Не слід також використовувати як заземлювачі залізобетонні конструкції з попередньо напруженою арматурою. 6.5.2Для блискавковідводів І і ІІ РБЗ, що стоять окремо, доцільно використовувати наступні конструкції природних заземлювачів: - один (і більше) залізобетонний підніжник за розмірами не меншими ніж 2,2 м &ndash; завдовжки, 0,4 м х 0,4 м &ndash; у верхній (надземній) частині і 1,8 м х 1,8 м у нижній (підземній) частині, заглиблений у землю не менше ніж на 2 м; - одну (і більше) залізобетонну палю або опору діаметром не менше ніж 0,25 м, заглиблену в землю не менше ніж на 5 м; - залізобетонний фундамент довільної форми з площиною контакту з землею не менше ніж 10 м2. 6.5.3У разі неможливості використання природних заземлювачів для блискавковідводів, що стоять окремо, використовуються наступні штучні заземлювачі: - для І і ІІ РБЗ &ndash; заземлювач, який складається з трьох і більше вертикальних електродів завдовжки не менше ніж 3 м, об&rsquo;єднаних горизонтальним електродом і відстанню між ними не менше ніж 3 м; - для ІІІ РБЗ &ndash; заземлювач, який складається мінімум із двох вертикальних електродів завдовжки не менше ніж 3 м, об&rsquo;єднаних горизонтальним електродом і відстанню між ними не менше ніж 3 м; - для ІVРБЗ &ndash; заземлювач, який складається з одного вертикального або горизонтального електрода завдовжки 2÷3 м, прокладеним на глибині не менше ніж 0,5 м. 6.5.4У разі неможливості використання природних заземлювачів для блискавковідводів, які мають блискавкоприймачі із сіток або металевої покрівлі, по периметру будівлі або споруди слід прокладати в землі на глибині не менше ніж 0,5 м зовнішній контур із штучних горизонтальних заземлювачів. У грунтах з еквівалентним питомим опором &rho; &le;500 Ом·м та площею будівлі менше 250 м2 до цього контуру в місцях приєднання струмовідводів для І і ІІ РБЗ приварюються по одному вертикальному або горизонтальному променевому електроду завдовжки 2÷3 м. У грунтах з еквівалентним питомим опором 500 < &rho; &le; 1000 Ом·м та площею будівлі менше 900 м2 до зовнішнього контуру з горизонтальних електродів в місцях приєднання струмовідводів для І і ІІ РБЗ слід приварити не менше двох вертикальних або горизонтальних променевих електродів завдовжки 2÷3 м на відстані 3÷5 м один від одного, а в місцях приєднання струмовідводів для ІІІ РБЗ слід приварити по одному вертикальному або горизонтальному променевому електроду завдовжки 2÷3 м. 6.5.5Штучні заземлювачі слід розміщувати під асфальтовим покриттям на відстані не менше 1 м від стін або в місцях, у яких звичайно не перебувають люди (на газонах, на відстані до 5 м і більше від грунтових проїжджих і пішохідних доріг). 6.5.6У всіх випадках, за винятком використання блискавковідводу, що стоїть окремо, заземлювач блискавкозахисту слід суміщати із заземлювачами електроустановок і засобів зв'язку. Якщо ці заземлювачі повинні бути розділені за будь-якими технологічними міркуваннями, їх слід об'єднати в загальну систему за допомогою системи зрівнювання потенціалів, відповідно ДБН В.2.5-27 або ПУЕ. 6.5.7З'єднання в системі бликавкозахисту слід виконувати зварюванням, паянням, допускається також вставка в затискний наконечник або болтове кріплення. 7 ВИБІР БЛИСКАВКОВІДВОДІВ 7.1 Загальні вимоги 7.1.1Вибір типу і висоти блискавковідводів провадиться виходячи зі значень необхідної надійності Рз. Об'єкт вважається захищеним, якщо сукупність всіх його блискавковідводів забезпечує надійність захисту не менше Pз. 7.1.2У всіх випадках система захисту від прямих ударів блискавки вибирається так, щоб максимально використовувалися природні блискавковідводи, а якщо забезпечувана ними захищеність недостатня, &mdash; в комбінації зі спеціально встановленими блискавковідводами. 7.1.3В загальному випадку вибір місць встановлення і параметрів блискавковідводів повинен проводитися за допомогою відповідних комп'ютерних програм, здатних обчислювати зони захисту або імовірність прориву блискавки в об'єкт (групу об'єктів) будь-якої конфігурації при довільному розташуванні практично будь-якого числа блискавковідводів різних типів. 7.1.4За інших рівних умов висоту блискавковідводів можна понизити, якщо замість стрижньових конструкцій застосовувати тросові, особливо при їх підвішуванні по зовнішньому периметру об&rsquo;єкта. 7.1.5Якщо захист об&rsquo;єкта забезпечується найпростішими блискавковідводами (одиничним стрижньовим, одиничним тросовим, подвійним стрижньовим, подвійним тросовим, замкнутим тросовим), розміри блискавковідводів можна визначати, користуючись зонами захисту блискавковідводів, які відповідають заданому значенню Рз. 7.1.6У разі проектування блискавкозахисту для звичайного об&rsquo;єкта, можливо визначення зон захисту блискавковідводів за захисним кутом або методом фіктивної сфери (див. 7.7). 7.2 Зони захисту одиничних стрижньових блискавковідводів 7.2.1Стандартною зоною захисту одиничного стрижньового блискавковідводу заввишки h є круговий конус заввишки hо 1 І N&le;1 ІІ 3 Зовнішні установки, що створюють згідно з НПАОП 0.00-1.32-01 і НАПБ В.01.056-2005/111 зону класу 1 Незалежно від N ІІ 4 Будівлі і споруди або їх частини, приміщення яких згідно з НПАОП 0.00-1.32-01 і НАПБ В.01.056-2005/111 відносяться до зон класів П-І, П-ІІ, П-ІІа Для будівель і споруд І і ІІ ступеня вогнестійкості у разі 0,1> ІІІ ДОДАТОК Б (довідковий) КАРТА СЕРЕДНЬОЇ ТРИВАЛОСТІ ГРОЗ ЗА РІК У ГОДИНАХ ДЛЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ДОДАТОК В (обов&rsquo;язковий) ЗОНИ ЗАХИСТУ ОДИНИЧНОГО СТРИЖНЬОВОГО БЛИСКАВКОВІДВОДУ h- висота блискавковідводу; hо- висота конуса; rо - радіус конуса rх- радіус горизонтального перерізу на висоті hx ДОДАТОК Г (обов&rsquo;язковий) ЗОНА ЗАХИСТУ ОДИНИЧНОГО ТРОСОВОГО БЛИСКАВКОВІДВОДУ h&ndash; мінімальна висота тросу над рівнем землі; hо - висота конуса; rо- радіус конуса rx- напівширина зони захисту на висоті hх від поверхні землі L- відстань між точками підвісу тросів ДОДАТОК Д (обов&rsquo;язковий) ЗОНА ЗАХИСТУ ПОДВІЙНОГО СТРИЖНЬОВОГО БЛИСКАВКОВІДВОДУ L&ndash; відстань між блискавковідводами; h &ndash; висота блискавковідводу; hо&ndash; максимальна висота зони захисту безпосередньо біля блискавковідводу; rо &ndash; радіус конуса; rх &ndash; максимальна напівширина зони в горизонтальному перерізі на висоті hx; hс&ndash; мінімальна висота зони захисту посередині між блискавковідводами; rсх&ndash; ширина горизонтального перерізу в центрі між блискавковідводами. ДОДАТОК Е (обов&rsquo;язковий) ЗОНА ЗАХИСТУ ПОДВІЙНОГО ТРОСОВОГО БЛИСКАВКОВІДВОДУ L - відстань між тросами; h - мінімальна висота тросу над рівнем землі; hо - максимальна висота зони захисту безпосередньо біля тросів; rо - радіус конуса на рівні землі; hс - мінімальна висота зони захисту посередині між тросами ДОДАТОК Ж (обов&rsquo;язковий) ЗОНА ЗАХИСТУ ЗАМКНУТОГО ТРОСОВОГО БЛИСКАВКОВІДВОДУ h- висота замкнутого тросового блискавковідводу; hоб &ndash; висота об&rsquo;єкта; D- горизонтальний зсув між блискавковідводом і об'єктом ДОДАТОК К (довідковий) ЗОНИ ЗАХИСТУ ВІД ДІЇ БЛИСКАВКИ 1 &ndash; будівля (екран зони 1) 2 &ndash; блискавкоприймач (повітряне закінчення системи) 3 &ndash; вертикальний провідник системи 4 &ndash; закінчення системи в землі 5 &ndash; простір (екран зони 2) 6 &ndash; увід лінії електропередавання або зв&rsquo;язку до будівлі S1&ndash; розряд блискавки в блискавкоприймач S2&ndash; розряд біля будівлі S3- розряд у повітряний увід до будівлі S4&ndash; розряд біля кабельного вводу до будівлі R&ndash;радіус фіктивної сфери ds&ndash; безпечна відстань проти надто високого магнітного поля &ndash; рівень землі &ndash; еквіпотенціальні з&rsquo;єднання спільно з установленням ПЗІП Зона 0А &ndash; прямий удар, повний струм блискавки, повне магнітне поле Зона 0В - не підвержена прямому удару, частковий струм блискавки або індукований, повне магнітне поле Зона 1 &ndash; не підвержена прямому удару, обмежений струм блискавки або індукований, ослаблене магнітне поле Зона 2 &ndash; не підвержена прямому удару, індуковані струми, подальше ослаблення магнітного поля. Захисні об&rsquo;єми всередині зон 1 і 2 повинні враховувати відстань ds. ДОДАТОК Л (довідковий) ОБ'ЄДНАННЯ ДВОХ ЗОН ЗАХИСТУ ВІД ДІЇ БЛИСКАВКИ ДОДАТОК М (довідковий) ОБ'ЄДНАННЯ МЕТАЛЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОБ&rsquo;ЄКТА ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ 1 &ndash; зварювання на перехрещенні проводів; 2 &ndash; масивна безперервна дверна рама; 3 &ndash; зварювання на кожному стрижні ДОДАТОК Н (довідковий) СХЕМА З'ЄДНАННЯ ПРОВОДІВ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ І ЗВ'ЯЗКУ ПРИ ЗІРКОПОДІБНІЙ СИСТЕМІ ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ 1 &ndash; екран захисної зони; 2 &ndash; електрична ізоляція; 3 &ndash; провід системи зрівнювання потенціалів; 4 &ndash; центральна точка системи зрівнювання потенціалів; 5 &ndash; проводи зв&rsquo;язку, електроживлення ДОДАТОК П (довідковий) СІТЧАСТЕ ВИКОНАННЯ СИСТЕМИ ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ 1 &ndash; екран захисної зони; 2 &ndash; провідник зрівнювання потенціалів; 3 &ndash; точки з&rsquo;єднання приладів провідниками між собою та екраном зони ДОДАТОК Р (довідковий) КОМПЛЕКСНЕ ВИКОНАННЯ СИСТЕМИ ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ 1 &ndash; екран захисної зони; 2 &ndash; електрична ізоляція ;3 &ndash; центральна точка системи зрівнювання потенціалів ДОДАТОК С (довідковий) СІТЧАСТИЙ ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ БУДІВЛІ 1 &ndash; мережа з&rsquo;єднань; 2 - заземлювач ДОДАТОК Т (довідковий) СІТЧАСТИЙ ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ВИРОБНИЧИХ СПОРУД 1 &ndash; будівлі; 2 &ndash; башта; 3 &ndash; обладнання; 4 &ndash; кабельний лоток ДОДАТОК У (довідковий) ПРИКЛАДИ ВСТАНОВЛЕННЯ ПЗІП а) Установлення ПЗІП на межі зон 0А/1 (0В/1) в системах заземлення ТN 1 &mdash;увід розподільної мережі в будівлю; 2 &mdash; розподільний щит; 3 &mdash; головна заземлювальна шина (затискач); 4 &mdash; ПЗІП; 5а, 5b&mdash; заземлення ПЗІП; 6 &mdash; обладнання, що захищається; F &mdash; захисний пристрій, вказаний виготівником; RА &mdash; заземлювач будівлі; RВ &mdash; заземлювач джерела живлення Продовження додатка У б)Установлення ПЗІП на межі зон 0А/1 (0В/1) в системах заземлення TТ 1 &mdash;увід розподільної мережі в будівлю; 2 &mdash; розподільний щит; 3 &mdash; головна заземлювальна шина (затискач); 4 &mdash; ПЗІП; 5а, 5b&mdash; заземлення ПЗІП; 6 &mdash; обладнання, що захищається; 7 &mdash;пристрій захисного автоматичного вимикання живлення; F &mdash; захисний пристрій, вказаний виготівником; RА &mdash; заземлювач будівлі; RВ &mdash; заземлювач джерела живлення Закінчення додатка У в) Установлення ПЗІП на межі зон 0А/1 (0В/1) в системах заземлення ІТ 1 &mdash;увід розподільної мережі в будівлю; 2 &mdash; розподільний щит; 3 &mdash; головна заземлювальна шина (затискач); 4 &mdash; ПЗІП; 5а, 5b&mdash; заземлення ПЗІП; 6 &mdash; обладнання, що захищається; 7 &mdash;пристрій захисного автоматичного вимикання живлення; F &mdash; захисний пристрій, вказаний виготівником; RА &mdash; заземлювач будівлі ДОДАТОК Ф (довідковий) ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПЕРЕДПРОЕКТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Таблиця Ф1 - Вихідні дані про будівлю і оточення Пункт Характеристика 1 Матеріал стін будівлі - кам'яна кладка, цегла, дерево, залізобетон, сталевий каркас 2 Вид покрівлі (плоска, похила) та її матеріал (метал, черепиця, залізобетон тощо) 3 Вид конструкції фундаменту (стрічковий, стовпчастий, суцільний, на палях, збірний, монолітний і тощо 4 Геометричні розміри будівлі. Креслення загального виду будівлі з габаритними розмірами. 5 Будівля, що стоїть окремо, чи блокування декількох будівель 6 Сполучення арматури і металевих частин по всій будівлі 7 Розміри вікон 8 Чи є зовнішня система блискавкозахисту 9 Тип і якість зовнішньої системи блискавкозахисту 10 Наявність заземлення в будівлі. Схема і опір заземлювального пристрою. Рік вводу в експлуатацію. Питомий опір землі 11 Заземлені елементи сусідніх будівель (висота, відстань до них) Таблиця Ф2 - Вихідні дані щодо устаткування Пункт Характеристика 1 Вхідні лінії (підземні або повітряні) 2 Антени або інші зовнішні пристрої 3 Система живлення електроустановки в будівлі (високовольтна або низьковольтна, підземна або надземна) 4 Прокладання кабелів (число і розташування вертикальних ділянок, спосіб прокладання кабелів) 5 Використання металевих кабельних лотків 6 Наявність усередині будівлі електронне устаткування 7 Наявність провідників, що відходять до інших будівель 8 Виконання в будівлі системи урівнювання потенціалів Закінчення додатка Ф Таблиця Ф3 - Характеристики устаткування Пункт Характеристика 1 Тип комунікацій між інформаційним устаткуванням (екрановані або неекрановані багатожильні кабелі, коаксіальні кабелі; аналогові або цифрові, симетричні або несиметричні; оптоволоконні лінії) 2 Рівні стійкості устаткування до пошкоджень Таблиця Ф4 - Інші дані, що стосуються вибору концепції захисту Пункт Характеристика 1 Сполучення металевих віконних рам 2 Розташування електронного устаткування в будівлі 3 Розташування з'єднань електронного устаткування із загальною системою заземлення Код УКНД 91.120.40 Ключові слова:блискавкозахист, блискавкоприймач, заземлення, екранування, опір, параметри струму, перенапруга, удар блискавки в землю.