Метод определения потенциала передачи повышения потенциала земли от сетей высокого или среднего напряжения в систему заземления или нейтраль сетей низкого напряжения |
При коротких замыканиях на землю в сетях переменного тока высокого и среднего напряжения на заземляющей конструкции, через которую электрический ток стекает в землю, может возникать повышенный потенциал заземления (EPR); как правило, причиной короткого замыкания служит именно сетка заземления подстанции. Если сетка заземления соединена с длинным металлическими проводниками, например проводами заземления, нулевым проводом, уравновешивающими проводниками, оболочками кабеля, трубопроводами или рельсами, потенциал EPR может передаваться на большие расстояния, значительно превышающие зоны влияния. В Рекомендации МСЭ-T K.104 описывается механизм передачи потенциала в помещение клиента, при этом особое внимание уделяется передаче по нулевому проводу низковольтной сети и оболочке кабеля электросвязи. Приводятся математические методы вычисления для определения величины EPR и передаваемого потенциала. Предлагаются защитные меры, предотвращающие передачу потенциала EPR. В качестве возможных защитных мер предлагаются различные методы изоляции, которые могут применяться в оборудовании электросвязи. |
|
Citation: |
https://handle.itu.int/11.1002/1000/12424 |
Series title: |
K series: Protection against interference |
Approval date: |
2015-03-01 |
Provisional name: | K.hvps1 |
Approval process: | AAP |
Status: |
In force |
Maintenance responsibility: |
ITU-T Study Group 5 |
Further details: |
Patent statement(s)
Development history
|
|
|
Ed. |
ITU-T Recommendation |
Status |
Summary |
Table of Contents |
Download |
1
|
K.104 (03/2015)
|
In force
|
here
|
here
|
here
|
|
ITU-T Supplement
|
Title
|
Status
|
Summary
|
Table of contents
|
Download
|
K Suppl. 3 (10/2015)
|
ITU-T K.20, K.21, K.45, K.82 – Additional criteria to protect telecommunication cabling during a power cross event
|
In force
|
here
|
here
|
here
|
K Suppl. 8 (11/2017)
|
Resistibility analysis of 5G systems
|
In force
|
here
|
here
|
here
|
K Suppl. 9 (05/2019)
|
5G technology and human exposure to radiofrequency electromagnetic fields
|
In force
|
here
|
here
|
here
|
K Suppl. 10 (11/2017)
|
Analysis of electromagnetic compatibility aspects and definition of requirements for 5G mobile systems
|
In force
|
here
|
here
|
here
|
K Suppl. 13 (12/2021)
|
Radiofrequency electromagnetic field (RF-EMF) exposure levels from mobile and portable devices during different conditions of use
|
In force
|
here
|
here
|
here
|
K Suppl. 14 (09/2019)
|
The impact of RF-EMF exposure limits stricter than the ICNIRP or IEEE guidelines on 4G and 5G mobile network deployment
|
In force
|
here
|
here
|
here
|
K Suppl. 16 (10/2022)
|
Electromagnetic field compliance assessments for 5G wireless networks
|
In force
|
here
|
here
|
here
|
K Suppl. 19 (09/2019)
|
Electromagnetic field (EMF) strength inside underground railway trains
|
In force
|
here
|
here
|
here
|
K Suppl. 29 (07/2022)
|
Electromagnetic field strength inside and outside of electric vehicles using wireless power transfer technology
|
In force
|
here
|
here
|
here
|
Title |
Approved on |
Download |
Mitigation measures for telecommunication installations – Chapter 10
|
2006
|
here
|
Mitigation measures for telecommunication installations
|
2004
|
here
|
Earthing and bonding
|
2003
|
here
|
Guide to the use of ITU-T Publications produced by Study Group 5 aimed at achieving Electromagnetic Compatibility and Safety
|
2002
|
here
|
Earthing of telecommunication installations
|
1976
|
here
|
|