ГОСТ 28249-93 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ.
ГОСТ 28249-93
Группа Е09
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ
Short-circuits in electrical installations. Calculation methods in a. c. electrical installations with voltage below 1 kV
ОКП 34 0900
Дата введения 1995-01-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России
ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации
2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.
За принятие проголосовали:
|
|
Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Республика Беларусь | Белстандарт |
Республика Кыргызстан | Кыргызстандарт |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
Туркменистан
| Туркменглавгосинспекция
|
Украина
| Госстандарт Украины
|
3 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ Р 50270-92
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
|
|
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
1,2 |
Настоящий стандарт распространяется на трехфазные электроустановки напряжением до 1 кВ промышленной частоты, присоединенные к энергосистеме или к автономным источникам электроэнергии, устанавливает общую методику расчета токов симметричных и несимметричных коротких замыканий (КЗ) в начальный и произвольный момент времени с учетом параметров синхронных и асинхронных машин, трансформаторов, реакторов, кабельных и воздушных линий, шинопроводов и узлов комплексной нагрузки.
Стандарт не устанавливает методику расчета токов:
- при сложных несимметриях в электроустановках (например, одновременное КЗ и обрыв проводника фазы), при повторных КЗ и при КЗ в электроустановках с нелинейными элементами;
- при электромеханических переходных процессах с учетом изменения частоты вращения электрических машин;
- при КЗ внутри электрических машин и трансформаторов.
Пункты 1.5, 1.7, 2.4.2, 2.11, 2.12, 3.6 и приложения являются рекомендуемыми, остальные пункты - обязательными.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий стандарт устанавливает общую методику расчета токов в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ, необходимых для выбора и проверки электрооборудования по условиям КЗ, для выбора коммутационных аппаратов, уставок релейной защиты и заземляющих устройств.
1.2. Стандарт устанавливает методику расчетов максимальных и минимальных значений тока при симметричных и несимметричных КЗ, виды которых определены в соответствии с ГОСТ 26522.
1.3. Величины, подлежащие расчету, и допускаемая погрешность их расчета зависят от указанных п.1.1 целей.
Допускаются упрощенные методы расчетов токов КЗ, если их погрешность не превышает 10%.
Расчету для выбора и проверки электрооборудования по условиям КЗ подлежат:
1) начальное значение периодической составляющей тока К3;
2) апериодическая составляющая тока КЗ;
3) ударный ток КЗ;
4) действующее значение периодической составляющей тока КЗ в произвольный момент времени, вплоть до расчетного времени размыкания поврежденной цепи.
Для других целей, указанных в п.1.1, расчету подлежат максимальное и минимальное значения периодической составляющей тока в месте КЗ в начальный и произвольный момент времени, вплоть до расчетного времени размыкания поврежденной цепи. Для целей выбора заземляющих устройств расчету подлежит значение тока однофазного КЗ.
1.4. При расчетах токов КЗ в электроустановках до 1 кВ необходимо учитывать:
1) индуктивные сопротивления всех элементов короткозамкнутой цепи, включая силовые трансформаторы, проводники, трансформаторы тока, реакторы, токовые катушки автоматических выключателей;
2) активные сопротивления элементов короткозамкнутой цепи;
3) активные сопротивления различных контактов и контактных соединений;
4) значения параметров синхронных и асинхронных электродвигателей.
1.5. При расчетах токов КЗ рекомендуется учитывать:
1) сопротивление электрической дуги в месте КЗ;
2) изменение активного сопротивления проводников короткозамкнутой цепи вследствие их нагрева при КЗ;
3) влияние комплексной нагрузки (электродвигатели, преобразователи, термические установки, лампы накаливания) на ток КЗ, если номинальный ток электродвигателей нагрузки превышает 1,0% начального значения периодической составляющей тока КЗ, рассчитанного без учета нагрузки.
1.6. При расчетах токов КЗ допускается:
1) максимально упрощать и эквивалентировать всю внешнюю сеть по отношению к месту КЗ и индивидуально учитывать только автономные источники электроэнергии и электродвигатели, непосредственно примыкающие к месту КЗ;
2) не учитывать ток намагничивания трансформаторов;
3) не учитывать насыщение магнитных систем электрических машин;
4) принимать коэффициенты трансформации трансформаторов равными отношению средних номинальных напряжений тех ступеней напряжения сетей, которые связывают трансформаторы. При этом следует использовать следующую шкалу средних номинальных напряжений: 37; 24; 20; 15,75; 13,8; 10,5; 6,3; 3,15; 0,69; 0,525; 0,4; 0,23 кВ;
5) не учитывать влияния асинхронных электродвигателей, если их суммарный номинальный ток не превышает 1,0% начального значения периодической составляющей тока в месте КЗ, рассчитанного без учета электродвигателей.
1.7. Токи КЗ в электроустановках напряжением до 1 кВ рекомендуется рассчитывать в именованных единицах.
При составлении эквивалентных схем замещения параметры элементов исходной расчетной схемы следует приводить к ступени напряжения сети, на которой находится точка КЗ, а активные и индуктивные сопротивления всех элементов схемы замещения выражать в миллиомах.
При отсутствии указанных данных эквивалентное индуктивное сопротивление системы в миллиомах допускается рассчитывать по формуле
Примечание. В случаях, когда понижающий трансформатор подключен к сети энергосистемы через реактор, воздушную или кабельную линию (длиной более 1 км), необходимо учитывать не только индуктивные, но и активные сопротивления этих элементов.
1.9. При расчете токов КЗ в электроустановках с автономными источниками электроэнергии необходимо учитывать значения параметров всех элементов автономной электрической системы, включая автономные источники (синхронные генераторы), распределительную сеть и потребители.
2. РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
2.1. Активное и индуктивное сопротивления силовых трансформаторов
2.2. Активное и индуктивное сопротивления реакторов
2.3. Активное и индуктивное сопротивления шинопроводов
При определении активного и индуктивного сопротивлений прямой и нулевой последовательностей шинопроводов следует использовать данные завода изготовителя, эксперимента или применять расчетный метод. Рекомендуемый метод расчета сопротивлений шинопроводов и параметры некоторых комплектных шинопроводов приведены в приложении 1.
2.4. Активное и индуктивное сопротивления кабелей
2.4.1. Значения параметров прямой (обратной) и нулевой последовательности кабелей, применяемых в электроустановках до 1 кВ, принимают как указано изготовителем или в приложении 2.
2.5. Активное и индуктивное сопротивления воздушных линий и проводов
Методика расчета параметров воздушных линий и проводов приведена в приложении 3.
2.6. Активные сопротивления контактов и контактных соединений
2.7. Активные и индуктивные сопротивления трансформаторов тока
При расчете токов КЗ в электроустановках напряжением до 1 кВ следует учитывать как индуктивные, так и активные сопротивления первичных обмоток всех многовитковых измерительных трансформаторов тока, которые имеются в цепи КЗ. Значения активных и индуктивных сопротивлений нулевой последовательности принимают равными значениям сопротивлений прямой последовательности. Параметры некоторых многовитковых трансформаторов тока приведены в приложении 5. Активным и индуктивным сопротивлениями одновитковых трансформаторов (на токи более 500 А) при расчетах токов КЗ можно пренебречь.
2.8. Активные и индуктивные сопротивления катушек автоматических выключателей
Расчеты токов КЗ в электроустановках напряжением до 1 кВ следует вести с учетом индуктивных и активных сопротивлений катушек (расцепителей) максимального тока автоматических выключателей, принимая значения активных и индуктивных сопротивлений нулевой последовательности равными соответствующим сопротивлениям прямой последовательности. Значения сопротивлений катушек расцепителей и контактов некоторых автоматических выключателей приведены в приложении 6.
2.9. Параметры автономных источников электроэнергии и синхронных электродвигателей
2.10. Параметры асинхронных электродвигателей
2.11. Расчетные параметры комплексных нагрузок
Таблица 1
Параметры элементов комплексной нагрузки
|
|
|
|
|
Потребители комплексной нагрузки | Обозначения на схемах | Значения сопротивлений, отн. ед. | ||
|
|
| ||
Асинхронные электродвигатели | АД | 0,8 | 0,07+j0,18 | 0,07+j0,18 |
Синхронные электродвигатели | СД | 0,9 | 0,03+j0,16 | 0,03+j0,16 |
Лампы накаливания | ЛН | 1,0 | 1,0 | 1,33 |
Газоразрядные источники света | ЛГ | 0,85 | 0,85+j0,53 | 0,38+j0,24 |
Преобразователи | П | 0,9 | 0,9+j0,44 | 1,66+j0,81 |
Электротермические установки | ЭУ | 0,9 | 1+j0,49 | 0,4+j0,2 |
2.12. Активное сопротивление дуги в месте КЗ
При определении минимального значения тока КЗ следует учитывать влияние на ток КЗ активного сопротивления электрической дуги в месте КЗ.
Приближенные значения активного сопротивления дуги приведены в табл.2.
Таблица 2
Значения активного сопротивления дуги
|
|
|
|
|
|
|
Расчетные условия КЗ | Активное сопротивление дуги ( ), мОм, при КЗ за трансформаторами мощностью, кВ·А | |||||
| 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 |
КЗ вблизи выводов низшего напряжения трансформатора:
|
|
|
|
|
|
|
- в разделке кабелей напряжением: |
|
|
|
|
|
|
0,4 кВ | 15 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 |
0,525 кВ | 14 | 8 | 6 | 4,5 | 3,5 | 2,5 |
0,69 кВ | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
- в шинопроводе типа ШМА напряжением:
|
|
|
|
|
|
|
0,4 кВ | - | - | - | 6 | 4 | 3 |
0,525 кВ | - | - | - | 5 | 3,5 | 2,5 |
0,69 кВ | - | - | - | 4 | 3 | 2 |
КЗ в конце шинопровода типа ШМА длиной 100-150 м напряжением:
|
|
|
|
|
|
|
0,4 кВ | - | - | - | 6-8 | 5-7 | 4-6 |
0,525 кВ | - | - | - | 5-7 | 4-6 | 3-5 |
0,69 кВ | - | - | - | 4-6 | 3-5 | 2-4 |
Для других расчетных условий КЗ значения активного сопротивления дуги допускается рассчитывать по приложению 9.
3. РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА ТРЕХФАЗНОГО КЗ
3.1. Методика расчета начального действующего значения периодической составляющей тока КЗ в электроустановках до 1 кВ зависит от способа электроснабжения - от энергосистемы или от автономного источника.
3.3. Если электроснабжение электроустановки осуществляется от энергосистемы через понижающий трансформатор и вблизи места КЗ имеются синхронные и асинхронные электродвигатели или комплексная нагрузка, то начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ с учетом подпитки от электродвигателей или комплексной нагрузки следует определять как сумму токов от энергосистемы (см. п.3.2) и от электродвигателей или комплексной нагрузки.
При необходимости учета комплексной нагрузки соответствующее начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ следует рассчитывать, как указано в приложении 10.
3.5. При необходимости учета синхронных и асинхронных электродвигателей или комплексной нагрузки в автономной электрической системе начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ следует определять как сумму токов от автономных источников (см. п.3.4) и от электродвигателей или комплексной нагрузки (см. п.3.3).
3.6. При необходимости учета влияния на ток КЗ активного сопротивления электрической дуги рекомендуется использовать указания приложения 9 (п.4).
4. РАСЧЕТ АПЕРИОДИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА КЗ
Комплексная нагрузка должна быть введена в схему замещения в соответствии с требованиями разд.2.
4.3. Если точка КЗ делит расчетную схему на радиальные, не зависимые друг от друга ветви, то апериодическую составляющую тока КЗ в произвольный момент времени следует определять как сумму апериодических составляющих токов отдельных ветвей по формуле
5. РАСЧЕТ УДАРНОГО ТОКА КЗ
|
Черт.1
5.2. При расчете ударного тока КЗ на выводах автономных источников, а также синхронных и асинхронных электродвигателей допускается считать, что:
ударный ток наступает через 0,01 с после начала КЗ;
6. РАСЧЕТ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА КЗ ОТ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ПРОИЗВОЛЬНЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ
6.1. В сложных автономных системах расчет периодической составляющей тока КЗ от источников электроэнергии (синхронных генераторов) в произвольный момент времени следует выполнять путем решения соответствующей системы дифференциальных уравнений переходных процессов с использованием ЭВМ.
6.2. В приближенных расчетах для определения действующего значения периодической составляющей тока КЗ в произвольный момент времени от автономных источников при радиальной схеме применяют кривые, приведенные на черт.2. Расчетные кривые характеризуют изменение этой составляющей во времени при разных удаленностях точки КЗ. Значения периодической составляющей тока КЗ в произвольный момент времени отнесены к начальному значению этой составляющей, т.е.
Изменение периодической составляющей тока КЗ от синхронной машины
|
Черт.2
причем при нескольких машинах под номинальным током следует понимать сумму номинальных токов всех машин.
7. РАСЧЕТ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА КЗ ОТ СИНХРОННЫХ И АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ В ПРОИЗВОЛЬНЫЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ
7.1. Точный расчет периодической составляющей тока КЗ от синхронных и асинхронных электродвигателей в произвольный момент времени следует выполнять путем решения системы дифференциальных уравнений переходных процессов.
7.2. При приближенных расчетах для определения действующего значения периодической составляющей тока КЗ от синхронных электродвигателей в произвольный момент времени при радиальной схеме используют типовые кривые, приведенные на черт.2.
7.3. При приближенных расчетах для определения действующего значения периодической составляющей тока КЗ от асинхронных электродвигателей в произвольный момент времени при радиальной схеме используют кривые, приведенные на черт.3. Значения периодической составляющей тока КЗ в произвольный момент времени отнесены к начальному значению этой составляющей, т.е.
Изменение периодической составляющей тока КЗ от асинхронных двигателей
|
Черт.3
Удаленность точки КЗ от асинхронного электродвигателя характеризуется отношением действующего значения периодической составляющей тока этого электродвигателя в начальный момент КЗ к его номинальному току
8. РАСЧЕТ ТОКОВ НЕСИММЕТРИЧНЫХ КЗ
8.1. Составление схем замещения
8.1.1. Расчет токов несимметричных КЗ выполняют с использованием метода симметричных составляющих. При этом предварительно необходимо составить схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательностей.
8.1.2. В схему замещения прямой последовательности должны быть введены все элементы расчетной схемы, причем при расчете начального значения тока несимметричного КЗ автономные источники, синхронные и асинхронные электродвигатели, а также комплексная нагрузка должны быть введены сверхпереходными ЭДС и сверхпереходными сопротивлениями.
Схема замещения обратной последовательности также должна включать все элементы расчетной схемы. При этом ЭДС обратной последовательности синхронных и асинхронных машин, а также комплексной нагрузки, следует принимать равными нулю. Сопротивление обратной последовательности синхронных машин следует принимать по данным каталога, асинхронных машин - принимать равным сверхпереходному сопротивлению, а комплексных нагрузок - в соответствии с табл.1.
Сопротивление обратной последовательности трансформаторов, реакторов, воздушных и кабельных линий следует принимать равным сопротивлению прямой последовательности.
8.2. Расчет токов однофазного КЗ
8.2.3. Начальное значение периодической составляющей тока однофазного КЗ с учетом синхронных и асинхронных электродвигателей в килоамперах рассчитывают, как указано в п.8.2.2.
8.2.4. При необходимости определения периодической составляющей тока однофазного КЗ в произвольный момент времени применяют методы расчета, приведенные в разд.2, 6 и 7.
8.3. Расчет токов двухфазного КЗ
где
8.3.4. Начальное действующее значение периодической составляющей тока двухфазного КЗ с учетом синхронных электродвигателей в килоамперах определяют, как указано в п.8.3.3.
8.3.5. При необходимости определения периодической составляющей тока двухфазного КЗ в произвольный момент времени применяют методы расчета, приведенные в разд.6 и 7.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое
РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШИНОПРОВОДОВ
1. Необходимые для расчетов токов КЗ параметры шинопроводов могут быть взяты из нормативно-технической документации или получены расчетным методом. Параметры шинопроводов серии ШМА и ШРА даны в табл.3.
Значение коэффициента добавочных потерь можно оценить исходя из результатов экспериментальных исследований токопроводов аналогичных конструкций или рассчитать (приблизительно) по формуле
Таблица 3
Параметры комплектных шинопроводов
|
|
|
|
|
|
|
Тип шинопровода
| Номинальное напряжение, кВ
| Номинальный ток, А
| Сопротивление фазы, мОм/м | Сопротивление нулевого проводника, мОм/м | ||
|
|
| ||||
ШМА4-1250 | 0,38/0,66 | 1250 | 0,034 | 0,016 | 0,054 | 0,053 |
ШМА4-1600 | 0,38/0,66 | 1600 | 0,030 | 0,014 | 0,037 | 0,042 |
ШМА4-3200 | 0,38/0,66 | 3200 | 0,010 | 0,005 | 0,064 | 0,035 |
ШМА68П | 0,38/0,66 | 2500 | 0,020 | 0,020 | 0,070 | 0,045 |
ШМА68П | 0,38/0,66 | 4000 | 0,013 | 0,015 | 0,070 | 0,045 |
ШРА73 | 0,38 | 250 | 0,210 | 0,210 | 0,120 | 0,210 |
ШРА73 | 0,38 | 400 | 0,150 | 0,170 | 0,162 | 0,164 |
ШРА73 | 0,38 | 630 | 0,1 | 0,13 | 0,162 | 0,164 |
При прокладке шинопровода в галерее или туннеле коэффициент добавочных потерь следует брать на 0,25 больше, чем при его прокладке на открытом воздухе.
1) для шины прямоугольного сечения
2) для шины квадратного сечения:
3) для трубчатой шины квадратичного сечения
Таблица 4
|
|
Отношение внутреннего радиуса трубы круглого сечения к внешнему радиусу или внутренней стороны трубы квадратного сечения к внешней стороне | Значение коэффициента |
0,1 | 0,78 |
0,2 | 0,79 |
0,3 | 0,81 |
0,4 | 0,83 |
0,5 | 0,85 |
0,6 | 0,88 |
0,7 | 0,91 |
0,8 | 0,94 |
0,9 | 0,97 |
1,0 | 1,00 |
1) для двухполосного пакета:
2) для трехполосного пакета
|
Черт.4
Таблица 5
|
|
Сечение пакета, мм | ,см |
2 (80 10) | 1,53 |
2 (100 10) | 3,0 |
2 (120 10) | 3,45 |
3 (80 10) | 2,99 |
3(100 10) | 3,50 |
3(120 10) | 3,95 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(справочное)
АКТИВНЫЕ И ИНДУКТИВНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ
Таблица 6
Параметры кабеля с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке
|
|
|
|
|
Сечение кабеля, мм | Сопротивление трехжильного кабеля в алюминиевойоболочке, мОм/м | |||
| ||||
3 4 | 9,61 | 0,092 | 10,95 | 0,579 |
3 6 | 6,41 | 0,087 | 7,69 | 0,523 |
3 10 | 3,84 | 0,082 | 5,04 | 0,461 |
3 16 | 2,4 | 0,078 | 3,52 | 0,406 |
3 25 | 1,54 | 0,062 | 2,63 | 0,359 |
3 35 | 1,1 | 0,061 | 2,07 | 0,298 |
3 50 | 0,769 | 0,06 | 1,64 | 0,257 |
3 70 | 0,549 . | 0,059 | 1,31 | 0,211 |
3 95 | 0,405 | 0,057 | 1,06 | 0,174 |
3 120 | 0,32 | 0,057 | 0,92 | 0,157 |
31 150 | 0,256 | 0,056 | 0,78 | 0,135 |
3 185 | 0,208 | 0,056 | 0,66 | 0,122 |
3 240 | 0,16 | 0,055 | 0,553 | 0,107 |
Таблица 7
Параметры кабеля с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке
|
|
|
|
|
Сечение кабеля, мм | Сопротивление трехжильного кабеля в свинцовой оболочке, мОм/м | |||
| ||||
3 4 | 9,61 | 0,092 | 11,6 | 1,24 |
3 6 | 6,41 | 0,087 | 8,38 | 1,2 |
3 10 | 3,84 | 0,082 | 5,78 | 1,16 |
3 16 | 2,4 | 0,078 | 4,32 | 1,12 |
3 25 | 1,54 | 0,062 | 3,44 | 1,07 |
3 35 | 1,1 | 0,061 | 2,96 | 1,01 |
3 50 | 0,769 | 0,06 | 2,6 | 0,963 |
3 70 | 0,549 | 0,059 | 2,31 | 0,884 |
3 95 | 0,405 | 0,057 | 2,1 | 0,793 |
3 120 | 0,32 | 0,057 | 1,96 | 0,742 |
3 150 | 0,256 | 0,056 | 1,82 | 0,671 |
3 185 | 0,208 | 0,056 | 1,69 | 0,606 |
3 240 | 0,16 | 0,055 | 1,55 | 0,535 |
Таблица 8
Параметры кабеля с алюминиевыми жилами в непроводящей оболочке
|
|
|
|
|
Сечение кабеля, мм | Сопротивление трехжильного кабеля в непроводящей оболочке, мОм/м | |||
| ||||
3 4 | 9,61 | 0,092 | 11,7 | 2,31 |
3 6 | 6,41 | 0,087 | 8,51 | 2,274 |
3 10 | 3,84 | 0,082 | 5,94 | 2,24 |
3 16 | 2,4 | 0,078 | 4,5 | 2,2 |
3 25 | 1,54 | 0,062 | 3,64 | 2,17 |
3 35 | 1,1 | 0,061 | 3,3 | 2,14 |
3 50 | 0,769 | 0,06 | 2,869 | 2,08 |
3 70 | 0,549 | 0,059 | 2,649 | 2,07 |
3 95 | 0,405 | 0,057 | 2,505 | 2,05 |
3 120 | 0,32 | 0,057 | 2,42 | 2,03 |
3 150 | 0,256 | 0,056 | 2,36 | 2,0 |
Таблица 9
Параметры кабеля с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке
|
|
|
|
|
Сечение кабеля, мм | Сопротивление четырехжильного кабеля в алюминиевой оболочке, мОм/м | |||
| ||||
3 4+1 2,5 | 9,61 | 0,098 | 10,87 | 0,57 |
3 6+1 4 | 6,41 | 0,094 | 7,6 | 0,463 |
3 10+1 6 | 3,84 | 0,088 | 4,94 | 0,401 |
3 16+1 10 | 2,4 | 0,084 | 3,39 | 0,336 |
3 25+1 16 | 1,54 | 0,072 | 2,41 | 0,256 |
3 35+1 16 | 1,1 | 0,068 | 1,93 | 0,232 |
3 50+1 25 | 0,769 | 0,066 | 1,44 | 0,179 |
3 70+1 35 | 0,549 | 0,065 | 1,11 | 0,145 |
3 95+1 50 | 0,405 | 0,064 | 0,887 | 0,124 |
Таблица 10
Параметры кабеля с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке
|
|
|
|
|
Сечение кабеля, мм | Сопротивление четырехжильного кабеля в свинцовой оболочке, мОм/м | |||
| ||||
3 4+1 2,5 | 9,61 | 0,098 | 11,52 | 1,13 |
3 6+1 4 | 6,41 | 0,094 | 8,28 | 1,05 |
3 10+1 6 | 3,84 | 0,088 | 5,63 | 0,966 |
3 16+1 10 | 2,4 | 0,084 | 4,09 | 0,831 |
3 25+1 16 | 1,54 | 0,072 | 3,08 | 0,668 |
3 35+1 16 | 1,1 | 0,068 | 2,63 | 0,647 |
3 50+1 25 | 0,769 | 0,066 | 2,1 | 0,5 |
3 70+1 35 | 0,549 | 0,065 | 1,71 | 0,393 |
3 95+1 50 | 0,405 | 0,064 | 1,39 | 0,317 |
3 120+1 50 | 0,32 | 0,064 | 1,27 | 0,301 |
3 150+1 70 | 0,256 | 0,063 | 1,05 | 0,248 |
3 185+1 70 | 0,208 | 0,063 | 0,989 | 0,244 |
Таблица 11
Параметры кабеля с алюминиевыми жилами в непроводящей оболочке
|
|
|
|
|
Сечение кабеля, мм | Сопротивление четырехжильного кабеля в непроводящей оболочке, мОм/м | |||
| ||||
3 4+1 2,5 | 9,61 | 0,098 | 11,71 | 2,11 |
3 6+1 4 | 6,41 | 0,094 | 8,71 | 1,968 |
3 10+1 6 | 3,84 | 0,088 | 5,9 | 1,811 |
3 16+1 10 | 2,4 | 0,084 | 4,39 | 1,558 |
3 25+1 16 | 1,54 | 0,072 | 3,42 | 1,258 |
3 35+1 16 | 1,1 | 0,068 | 2,97 | 1,241 |
3 50+1 25 | 0,769 | 0,066 | 2,449 | 0,949 |
3 70+1 35 | 0,549 | 0,065 | 2,039 | 0,741 |
3 95+1 50 | 0,405 | 0,064 | 1,665 | 0,559 |
3 120+1 50 | 0,32 | 0,064 | 1,54 | 0,545 |
3 150+1 70 | 0,256 | 0,063 | 1,276 | 0,43 |
Таблица 12
Параметры кабеля с медными жилами в стальной оболочке*
|
|
|
|
|
Сечение токопроводящей жилы, мм | Сопротивление трехжильного кабеля, мОм/м, при температуре жилы 65°С | |||
| ||||
3 6 | 3,54 | 0,094 | 4,07 | 1,69 |
3 10 | 2,13 | 0,088 | 2,66 | 1,65 |
3 16 | 1,33 | 0,082 | 1,86 | 1,61 |
3 25 | 0,85 | 0,082 | 1,38 | 1,57 |
3 35 | 0,61 | 0,079 | 1,14 | 1,54 |
3 50 | 0,43 | 0,078 | 0,96 | 1,51 |
3 70 | 0,3 | 0,065 | 0,83 | 1,48 |
3 95 | 0,22 | 0,064 | 0,75 | 1,45 |
3 120 | 0,18 | 0,062 | 0,71 | 1,43 |
3 150 | 0,14 | 0,061 | 0,67 | 1,41 |
3 185 | 0,115 | 0,061 | 0,65 | 1,39 |
3 240 | 0,089 | 0,06 | 0,62 | 1,36 |
________________
Таблица 13
Параметры кабеля с медными жилами в стальной оболочке
|
|
|
|
|
Сечение токопроводящей жилы, мм | Сопротивление четырехжильного кабеля, мОм/м, при температуре жилы 65°С | |||
| ||||
3 6+1 4 | 3,54 | 0,1 | 4,19 | 1,55 |
3 10+1 6 | 2,13 | 0,095 | 2,82 | 1,46 |
3 16+1 10 | 1,33 | 0,09 | 2,07 | 1,31 |
3 25+1 16 | 0,85 | 0,089 | 1,63 | 1,11 |
3 35+1 16 | 0,61 | 0,086 | 1,37 | 1,09 |
3 50+1 25 | 0,43 | 0,086 | 1,18 | 0,88 |
3 70+1 25 |
| 0,073 | 1,05 | 0,851 |
3 70+1 35 | 0,3 | 0,074 | 1,01 | 0,654 |
3 95+1 35 |
|
| 0,92 | 0,69 |
3 95+1 50 | 0,22 | 0,072 | 0,84 | 0,54 |
3 120+1 35 |
|
| 0,88 | 0,68 |
3 120+1 70 | 0,18 | 0,07 | 0,7 | 0,47 |
3 150+1 50 |
|
| 0,74 | 0,54 |
3 150+1 70 |
|
| 0,66 | 0,42 |
3 185+1 50 | 0,14 | 0,07 | 0,7 | 0,54 |
3 185+1 95 | 0,115 | 0,069 | 0,54 | 0,34 |
Таблица 14
Параметры кабеля с медными жилами в стальной оболочке
|
|
|
|
|
Сечение токопроводящей жилы, мм | Сопротивление четырехжильного кабеля, мОм/м, при температуре жилы 65°С | |||
| ||||
4 6 | 3,54 | 0,1 | 4,24 | 1,49 |
4 10 | 2,13 | 0,095 | 2,88 | 1,34 |
4 16 | 1,33 | 0,09 | 2,12 | 1,14 |
4 25 | 0,85 | 0,089 | 1,63 | 0,91 |
4 35 | 0,61 | 0,086 | 1,33 | 0,74 |
4 50 | 0,43 | 0,086 | 1,05 | 0,58 |
4 70 | 0,3 | 0,073 | 0,85 | 0,42 |
4 95 | 0,22 | 0,072 | 0,66 | 0,35 |
4 120 | 0,18 | 0,07 | 0,54 | 0,31 |
4 150 | 0,14 | 0,07 | 0,45 | 0,28 |
4 185 | 0,115 | 0,069 | 0,37 | 0,27 |
УВЕЛИЧЕНИЕ АКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ
Значения коэффициента, учитывающего увеличение активного сопротивления медного кабеля при нагреве его током КЗ, определяют в зависимости от сечения кабеля, тока КЗ и продолжительности КЗ по кривым, приведенным на черт.5 или 6, а алюминиевого кабеля - по кривым, приведенным на черт.7 или 8.
Зависимости коэффициента увеличения активного сопротивления кабелей разных сечений с медными жилами от тока КЗ при продолжительности КЗ 0,2 с (сплошные линии) и 0,6 с (пунктирные линии)
|
Черт.5
Зависимости коэффициента увеличения активного сопротивления кабелей разных сечений с медными жилами от тока КЗ при продолжительности КЗ 1,0 с (сплошные линии) и 1,5 с (пунктирные линии)
|
Черт.6
Зависимости коэффициента увеличения активного сопротивления кабелей разных сечений с алюминиевыми жилами от тока КЗ при продолжительности КЗ 0,2 с (сплошные линии) и 0,6 с (пунктирные линии)
|
Черт.7
Зависимости коэффициента увеличения активного сопротивления кабелей с алюминиевыми жилами от тока КЗ при продолжительности КЗ 1,5 с (сплошные линии) и 1,0 с (пунктирные линии)
|
Черт.8
Данные, указанные на черт.5-8, получены при следующих расчетных условиях: КЗ происходит в радиальной схеме, содержащей ветвь (трансформатор, кабель) с источником неизменной по амплитуде ЭДС;
Температуру нагрева кабеля определяют с помощью уравнения нагрева однородного проводника при адиабатическом процессе, преобразованного к виду
Изменение удельного сопротивления материала кабеля при повышении температуры определяют по выражению
где
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое
РАСЧЕТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ, ПРОЛОЖЕННЫХ ОТКРЫТО НА ИЗОЛЯТОРАХ, И ПРОВОДОВ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
1. Расчетное сопротивление проводов
При прямоугольной форме сечения нулевого проводника сопротивление цепи фаза - нуль определяют по сечению фазного проводника.
1.4. Активное и индуктивное сопротивления нулевой последовательности воздушных линий, имеющих нулевой провод с повторным заземлением, зависят от числа заземлений и коэффициента сезонности.
|
Примечания:
1. На верхнем рисунке справа от кривых даны сечения проводов петли: в числителе - фазового провода, в знаменателе - нулевого провода.
2. На нижнем рисунке справа от кривых даны сечения нулевых проводов петли. Эти кривые можно с достаточной точностью использовать при всех возможных сочетаниях сечений фазового и нулевого проводов.
Черт.9
Таблица 15
Значения сопротивления петли "фазный провод - нулевой провод" без учета заземляющих устройств
|
|
|
|
|
|
Сечение фазного провода, мм | Активное (в числителе) и индуктивное (в знаменателе) сопротивления петли, мОм, при сечении нулевого провода, мм | ||||
| 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
16 |
- |
- |
- |
- | |
25 |
- |
- |
- | ||
35 |
- |
- |
- | ||
50 |
- |
- | |||
70 |
- |
- |
Таблица 16
|
|
|
|
|
Данные, характеризующие климатические зоны, и тип применяемых электродов | Климатические зоны | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
1. Климатические признаки зон | ||||
1. Средняя многолетняя температура (январь), °С
| (-15)-(-20) | (-10)-(-14) | 0-(-10) | 0-(+15) |
2. Средняя многолетняя высшая температура (июль), °С | (+16)-(+18) | (+18)-(+22) | (+22)-(+24) | (+24)-(+26) |
3. Продолжительность замерзания вод, сут. | 170-190 | 150 | 100 | 0 |
2. Значение коэффициента | ||||
4. Вертикальные электроды длиной 3 м при глубине заложения их вершины 0,7-0,8 м | 0,61 | 0,67 | 0,77 | 0,91 |
5. То же, при длине электродов 5 м | 0,74 | 0,80 | 0,87 | 0,91 |
6. То же, для горизонтальных электродов длиной 10 м при глубине заложения 0,7-0,8 м | 0,18 | 0,28 | 0,4 | 0,67 |
______________
* Сезонный коэффициент определяет снижение сопротивления по сравнению с максимальным сопротивлением в сезон промерзания или высыхания.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое
РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ КОНТАКТОВ И КОНТАКТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Значения переходных сопротивлений контактных соединений кабелей, разъемных контактов коммутационных аппаратов и шинопроводов в миллиомах приведены соответственно в табл.17-19.
Таблица 17
Сопротивления контактных соединений кабелей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сечение алюминиевого кабеля, мм | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 240 |
Сопротивление, мОм | 0,085 | 0,064 | 0,056 | 0,043 | 0,029 | 0,027 | 0,024 | 0,021 | 0,012 |
Таблица 18
Сопротивления контактных соединений шинопроводов
|
|
|
|
|
|
|
Номинальный ток, А | 250 | 400 | 630 | 1600 | 2500 | 4000 |
Серия шинопроводов | ШРА-73 | ШРА-73 | ШРА-73 | ШМА-73 | ШМА-68Н | ШМА-68Н |
Сопротивление контактного соединения, мОм | 0,009 | 0,006 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,001 |
Таблица 19
Приближенные значения сопротивлений разъемных контактов коммутационных аппаратов напряжением до 1 кВ
|
|
|
|
Номинальный ток аппарата, А | Активное сопротивление, мОм, разъемных соединений | ||
| автоматического выключателя | рубильника | разъединителя |
50 | 1,30 | - | - |
70 | 1,00 | - | - |
100 | 0,75 | 0,50 | - |
150 | 0,65 | - | - |
200 | 0,60 | 0,40 | - |
400 | 0,40 | 0,20 | 0,20 |
600 | 0,25 | 0,15 | 0,15 |
1000 | 0,12 | 0,08 | 0,08 |
3000 | - | - | - |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Справочное
ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА
Таблица 20
Сопротивления первичных обмоток многовитковых трансформаторов тока
|
|
|
|
|
Коэффициент трансформации трансформатора тока | Сопротивление первичной обмотки многовиткового трансформатора, мОм, класса точности | |||
| 1 | 3 | ||
| ||||
20/5 | 67 | 42 | 17 | 19 |
30/5 | 30 | 20 | 8 | 8,2 |
40/5 | 17 | 11 | 4,2 | 4,8 |
50/5 | 11 | 7 | 2,8 | 3 |
75/5 | 4,8 | 3 | 1,2 | 1,3 |
100/5 | 2,7 | 1,7 | 0,7 | 0,75 |
150/5 | 1,2 | 0,75 | 0,3 | 0,33 |
200/5 | 0,67 | 0,42 | 0,17 | 0,19 |
300/5 | 0,3 | 0,2 | 0,08 | 0,088 |
400/5 | 0,17 | 0,11 | 0,04 | 0,05 |
500/5 | 0,07 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Рекомендуемое
СОПРОТИВЛЕНИЕ КАТУШЕК АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Таблица 21
Сопротивления катушек и контактов автоматических выключателей
|
|
|
Номинальный ток выключателя, А | Сопротивление катушки и контакта, мОм | |
| ||
50 | 7 | 4,5 |
70 | 3,5 | 2 |
100 | 2,15 | 1,2 |
140 | 1,3 | 0,7 |
200 | 1,1 | 0,5 |
400 | 0,65 | 0,17 |
600 | 0,41 | 0,13 |
1000 | 0,25 | 0,1 |
1600 | 0,14 | 0,08 |
2500 | 0,13 | 0,07 |
4000 | 0,1 | 0,05 |
Примечание. В таблице указаны суммарные сопротивления катушек и контактов автоматических выключателей (серий А 3700 "Электрон" и ВА), для которых эти сопротивления зависят от их номинального тока и не зависят от типа выключателя.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Рекомендуемое
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
При расчете периодической составляющей тока КЗ, обусловленного асинхронными электродвигателями напряжением до 1 кВ, необходимо учитывать не только их индуктивные, но и активные сопротивления.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Рекомендуемое
ПАРАМЕТРЫ КОМПЛЕКСНОЙ НАГРУЗКИ
1. В состав комплексной нагрузки могут входить асинхронные и синхронные электродвигатели, преобразователи, электротермические установки, конденсаторные батареи, лампы накаливания и газоразрядные источники света.
|
Черт.10
|
Черт.11
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Рекомендуемое
УЧЕТ ВЛИЯНИЯ АКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ДУГИ НА ТОК КЗ
Для электроустановок 0,4 кВ активное сопротивление электрической дуги может быть определено по кривым, приведенным на черт.12-22.
|
Черт.12
|
Черт.13
|
Черт.14
|
Черт.15
|
Черт.16
|
Черт.17
|
Черт.18
|
Черт.19
|
Черт.20
|
Черт.21
|
|
Типы шинопроводов:
1 - ШМА-68-1000
2 - ШМА-73-1600
3 - ШМА-68-2500
4 - ШМА-68-4000
|
Черт.22
|
Черт.23
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Рекомендуемое
УЧЕТ ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ НАГРУЗКИ НА ТОК КЗ
Метод учета комплексной нагрузки при расчете тока КЗ зависит от характера исходной схемы замещения комплексной нагрузки (черт.24) и положения точки КЗ (черт.25).
Состав узла комплексной нагрузки
|
АД - асинхронные двигатели; СД - синхронные двигатели; ЛН - лампы накаливания; ЛГ - лампы газоразрядные; П - преобразователи; ЭУ - электротермические установки; К - конденсаторные батареи; КЛ - кабельная линия; АГ - автономный источник электроэнергии; К1, К2, К3 - точка КЗ; Т - трансформатор
Черт.24
Преобразование схемы замещения комплексной нагрузки
|
Черт.25
В радиальной схеме (черт.25а) допускается не учитывать влияние статических потребителей (преобразователи, электротермические установки, электрическое освещение). Начальное значение периодической составляющей тока КЗ, ударный ток, а также периодическую составляющую тока КЗ в произвольный момент от асинхронных и синхронных электродвигателей следует рассчитывать в соответствии с требованиями разд.3, 5, 7.
Значения ударного тока и периодической составляющей тока КЗ в произвольный момент времени от электродвигателей следует определять в соответствии с требованиями разд.5 и 7.
рассчитывается как указано в п.3.2;
Ударный ток следует определять в соответствии с требованиями разд.5.
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Рекомендуемое
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ТОКОВ КЗ
Пример 1. Для схемы, приведенной на черт.26, определить токи при трех-, двух-, и однофазном КЗ в точке К1. Для трехфазного КЗ определить максимальные и минимальные значения тока КЗ.
Расчетная схема к примеру 1 и ее преобразование
|
Черт.26
1.1. Исходные данные
Система С
Трансформатор Т: ТС = 1000/6
Автоматический выключатель "Электрон"
Шинопровод ШМА-4-1600Ш:
1.2. Расчет параметров схемы замещения
1.2.1. Параметры схемы замещения прямой последовательности
Активное и индуктивное сопротивления шинопровода:
Активное сопротивление болтовых контактных соединений:
1.2.2. Параметры схемы замещения нулевой последовательности.
1.3. Расчет токов трехфазного КЗ
1.4. Расчет токов однофазного КЗ
Ток однофазного КЗ с учетом активного сопротивления дуги
1.5. Расчет токов двухфазного КЗ
Ток двухфазного КЗ с учетом активного сопротивления дуги:
Результаты расчета токов КЗ сведены в табл.22.
Таблица 22
Результаты расчета токов КЗ к примеру 1
|
|
|
|
|
|
|
|
Точка КЗ | Вид КЗ | Максимальное значение тока КЗ, кА | Минимальное значение тока КЗ, кА | ||||
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
К1 | К | 23,33 | 32,9 | 47,84 | 18,6 | 26,23 | 28,32 |
К1 | К | 8,13 | - | - | 7,46 | - | - |
К1 | К | 20,21 | - | - | 18,39 | - | - |
Пример. 2. Для схемы, приведенной на черт.27, определить максимальные и минимальные значения токов при трехфазном КЗ в точках К1 и К2.
Расчетная схема к примеру 2
|
Черт.27
Асинхронные двигатели АД1 и АД2.
2.1. Исходные данные
Трансформатор Т. ТС = 1600/10,0
Шинопроводы
Кабельные линии
Измерительные трансформаторы тока
Активное сопротивление болтовых контактных соединений:
Автоматические выключатели типа "Электрон"
QF2, QF3, QF5, QF6:
Синхронный двигатель СД.
Схема замещения к примеру 2
|
Черт.28
Комплексная нагрузка КН.
2.2. Расчет параметров схемы замещения (черт.23)
2.2.1 Параметры схемы замещения прямой последовательности
Активное и индуктивное сопротивления шинопроводов.
Активное и индуктивное сопротивления кабельных линий:
Расчет параметров АД1 и АД2:
Расчет параметров СД:
Расчет параметров комплексной нагрузки НГ
Параметры комплексной нагрузки определяют по кривым черт.11а приложения 8, при этом
2.3. Расчет токов трехфазного КЗ
2.3.1. Ток трехфазного КЗ в расчетной точке К1 без учета влияния электродвигателей и комплексной нагрузки
2.3.2. Необходимость учета влияния электродвигателей и комплексной нагрузки на ток при металлическом КЗ в точке К1, определенная в соответствии с п.1.4 настоящего стандарта, показывает, что
поэтому влияние комплексной нагрузки следует учитывать.
Таким образом, при расчете суммарного тока КЗ в точке К1 следует учитывать влияние асинхронных двигателей и комплексной нагрузки. Такой же вывод следует и при условии учета электрической дуги.
Расчет составляющей тока КЗ в точке К1 от комплексной нагрузки.
Расчет составляющей тока КЗ в точке К1 от асинхронных двигателей:
2.3.3. Ток трехфазного КЗ в расчетной точке К2 без учета влияния электродвигателей и комплексной нагрузки
При определении минимального значения тока следует учесть влияние электрической дуги и увеличение активного сопротивления кабеля вследствие нагревания его током КЗ:
Таблица 23
Результаты расчета токов КЗ к примеру 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Точка КЗ | Вид КЗ | Составляющие тока КЗ по ветвям | Максимальное значение, тока КЗ, кА | Минимальное значение тока КЗ, кА | ||||
|
|
| ||||||
К1 | К | Т | 36,38 | 54,45 | 79,75 | 28,6 | 40,45 | 44,9 |
К1 | К | НГ | 1,46 | 2,06 | 2,06 | 1,42 | 2,0 | 2,0 |
К1 | К | АД | 2,21 | 3,12 | 3,84 | 2,16 | 3,05 | 3,05 |
К1 | К | К1 | 40,24 | 59,9 | 85,65 | 32,37 | 45,76 | 50,68 |
К2 | К | Т | 6,02 | 8,5 | 8,5 | 4,19 | 5,93 | 5,93 |