Poznámka:
Experimentálně bylo ověřeno, místech, kde větší počet bouřkových dní roce,
dochází častějšímu vypínání proudových chráničů průměrných oblastech 25
bouřkových dní rok). zřejmé, odolnost celé instalace dána rázovou odolnos-
tí proudových chráničů. Koordinace proudových chráničů svodičů přepětí
IN-EL, spol. Zapojení instalace proudovými chrániči svodiči přepětí uvedeno
na obrázku 70.97
12. pohledu funkce proudového chrániče každý zemní svodový
proud vyhodnocen jako reziduální proud, proto nedoporučuje zapojovat svodiče za
proudový chránič. Uvedené údaje platí pro
proudové chrániče bez zpoždění. Vše uvádí při stejném tvaru rá-
zové proudové vlny 8/20 µs.
Obvyklé hodnoty jmenovitých impulzních proudů svodičů přepětí třídy (C) jsou běžně
10 kA, pro svodiče třídy III (D) 1,5 kA. obvodech chráničem citlivostí nutné použít typ krátko-
dobým zpožděním, který odolnost proti nežádoucím vybavením kA. Situace rapidně zlepšila poté, byly instalovány
chrániče zpožděním typu (Gewitter něm. Pro svodiče
vstupu instalace (třída nesmí zbytkové napětí svodičem překročit hodnotu kV, pro
třídu 1,5 kV. Je-li toto nedoporučené zapojení použito, pak potřeba instalovat zpož-
děný typ chrániče.
RCD Residual Current Device, proudový chránič
MCB Miniature Circuit Breaker, jistič
SPD Surge Protective Devices, svodič přepětí
Obr.9). Dále prokázáno, venkovních vzdušných vedení četnost
chybných vypnutí vyšší než podzemních kabelů. o. hlediska odolnosti proti atmosfé-
rickému přepětí jsou proto výhodná hlavně podzemní kabelová vedení.3 Koordinace svodiči přepětí (EMC)
Účinky přepětí instalacích budov eliminují pomocí svodičů přepětí. Pro ochranu
neživých částí použijí selektivní typy odolností proti vybavení rázového
proudu., Teplého 1398, 530 Pardubice
. bouřka).
Pro ochranu zásuvek svodiči přepětí třídy III (D) doporučují proudové chrániče se
zpožděním citlivostí I∆n (viz kapitola 3. sítích TT
dochází nežádoucímu vypnutí dvakrát častěji než sítích TN