Удручающая ситуация с низким качеством действующей нормативной документации на электроустановки и электрооборудование может быть исправлена только одним способом. В программу обучения студентов энергетиков и электриков в качестве базовой должна быть включена новая дисциплина «Основы устройства низковольтных электроустановок». Её разработку следует выполнить на основе стандартов комплекса ГОСТ 30331 (ГОСТ Р 50571) «Электроустановки низковольтные», стандартов на автоматические выключатели, устройства дифференциального тока и другие защитные устройства, стандартов на низковольтные распределительные устройства и некоторые виды электрооборудования, которые обычно применяют при создании низковольтных электроустановок. В рамках новой дисциплины следует излагать вопросы обеспечения защиты от поражения электрическим током в низковольтных электроустановках согласно требованиям ГОСТ IEC 61140-2012 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования» (см.
http://y-kharechko.livejournal.com/1016.html) и ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) «Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током» (см.
http://y-kharechko.livejournal.com/4965.html).
Нами был разработан аналогичный курс - «Основы устройства электроустановок зданий», в рамках которого в 2000-2011 гг. проводились занятия в объёме 90 учебных часов со студентами энергетического факультета МГАУ им. В.П. Горячкина. Студентам читались лекций по следующим темам:
закон Российской Федерации «О техническом регулировании». Нормативные и правовые документы, применяемые в области технического регулирования в Российской Федерации. Основные принципы стандартизации. Национальная нормативная и правовая документация, устанавливающая требования к электроустановкам зданий и применяемому в них низковольтному электрооборудованию. Цветовая и буквенно-цифровая идентификация проводников в электроустановках зданий и электрооборудовании. Проекты новых национальных стандартов;
терминология нормативных и правовых документов, распространяющихся на электроустановки зданий. Классификация электрооборудования по способу защиты от поражения электрическим током (согласно стандарту МЭК 61140);
система распределения электроэнергии. Требования нормативных документов к типам заземления системы TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT. Уточнение нормативных требований;
автоматические выключатели бытового и не бытового назначения. Требования национальных стандартов к автоматическим выключателям (понятие, конструкция, классификация, характеристики и маркировка автоматических выключателей). Применение автоматических выключателей в электроустановках зданий для защиты от сверхтока. Обеспечение селективного оперирования автоматических выключателей при перегрузках и коротких замыканиях;
устройства дифференциального тока (УДТ) бытового и не бытового назначения. Требования национальных стандартов к устройствам дифференциального тока (понятие, принцип действия, конструкция, классификация, характеристики и маркировка УДТ). Обеспечение селективного оперирования УДТ при замыканиях на землю;
основополагающее правило защиты от поражения электрическим током. Основная защита и защита при повреждении. Защитные меры предосторожности и меры защиты (согласно стандартам МЭК 61140, МЭК 60364-4-41 и ранее действовавшему ГОСТ Р 50571.3-94). Токи замыкания на землю и напряжения прикосновения в системах TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT. Автоматическое отключение питания. Применение в электроустановках зданий автоматических выключателей и УДТ для защиты от поражения электрическим током при типах заземления системы TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT.
Помимо лекций со студентами проводились практические занятия по следующим темам:
принципы проектирования вводно-распределительных устройств, применяемых в электроустановках индивидуальных жилых домов, и квартирных щитков, используемых в электроустановках квартир. Конструкция вводно-распределительного устройства для электроустановки индивидуального жилого дома;
выключатели с дистанционным управлением и таймеры;
методики проведения испытаний автоматических выключателей и устройств дифференциального тока.
Студенты выполняли лабораторные работы, во время которых исследовали функционирование выключателей с дистанционным управлением и таймеров, проверяли времятоковые характеристики автоматических выключателей бытового назначения, измеряли отключающие дифференциальные токи и время отключения УДТ при синусоидальном и пульсирующем постоянном дифференциальных токах, изучали автоматические выключатели не бытового назначения и дополнительные устройства к ним.
Помимо указанных в новой дисциплине целесообразно изучать вопросы выполнения заземляющих устройств, систем уравнивания потенциалов, электропроводок, систем безопасности и др. В рамках дисциплины студенты должны выполнять курсовой проект электроустановки здания, например - электроустановки индивидуального жилого дома. Причём разработку указанного проекта целесообразно вести одновременно с выполнением курсового проекта низковольтной распределительной электрической сети, к которой подключают электроустановки домов.