ГОСТ Р 50254-92 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания (принят в качестве межгосударственного стандарта ГОСТ 30323-95).
ГОСТ P 50254-92
Группа Е06*
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания
Short circuit in electrical installations.
Calculation methods of thermal and electrodynamic
effects of short circuit currents
ОКП 340900
Дата введения 1994-01-01*
________________
* См. ярлык "Примечания".
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН подкомитетом ПК-2 технического комитета ТК 117
РАЗРАБОТЧИКИ
Л.Г. Мамиконянц, д-р техн. наук; Б.Н. Неклепаев, д-р техн. наук (руководители темы); А.В. Клименко, д-р техн. наук; И.П. Крючков, канд. техн. наук; Ю.Н. Львов, канд. техн. наук; В.В. Жуков, канд. техн. наук; Е.П. Кудрявцев, д-р техн. наук, А.П. Долин, канд. техн. наук
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 08.09.92 N 1141
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Настоящий стандарт распространяется на трехфазные электроустановки промышленной частоты и определяет общую методику расчета и проверки проводников и электрических аппаратов на электродинамическую и термическую стойкость при коротких замыканиях. Все пункты основного текста стандарта являются обязательными, а приложения - рекомендуемыми.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Выбор расчетных условий КЗ
1.1.1. При проверке проводников и электрических аппаратов электроустановок на электродинамическую и термическую стойкость при КЗ предварительно должны быть выбраны расчетные условия КЗ, т.е. расчетная схема электроустановки, расчетный вид КЗ в электроустановке, расчетная точка КЗ, а также расчетная продолжительность КЗ в электроустановке (последнюю используют при проверке на термическую стойкость проводников и на невозгораемость кабелей).
1.1.2. Расчетная схема электроустановки должна быть выбрана на основе анализа возможных электрических схем этой электроустановки при продолжительных режимах ее работы. К последним следует относить также ремонтные и послеаварийные режимы работы.
1.1.3. Расчетным видом КЗ следует принимать:
- при проверке электрических аппаратов и жестких проводников на электродинамическую стойкость - трехфазное КЗ;
- при проверке электрических аппаратов и проводников на термическую стойкость - трех- или однофазное КЗ, а на генераторном напряжении электростанций - трех- или двухфазное КЗ, в зависимости от того, какое из них приводит к большему термическому воздействию;
- при проверке гибких проводников по условию их допустимого сближения во время КЗ - трех- или двухфазное КЗ, в зависимости от того, какое из них приводит к большему сближению проводников.
1.1.4. В качестве расчетной точки КЗ следует принимать такую точку на расчетной схеме, при КЗ в которой проводник или электрический аппарат подвергается наибольшему электродинамическому или термическому воздействию.
Примечание. Исключения из этого требования допустимы лишь при учете вероятностных характеристик КЗ и должны быть обоснованы соответствующими ведомственными нормативно-техническими документами (НТД).
1.1.5. Расчетную продолжительность КЗ при проверке проводников и электрических аппаратов на термическую стойкость следует определять путем сложения времени действия основной релейной защиты, в зону которой входят проверяемые проводники и электрические аппараты, и полного времени отключения соответствующего выключателя, а при проверке кабелей на невозгораемость - путем сложения времени действия резервной релейной защиты и полного времени отключения ближайшего к месту КЗ выключателя.
При наличии устройств автоматического повторного включения (АПВ) цепи следует учитывать суммарное термическое действие тока КЗ.
1.1.6. При расчетной продолжительности КЗ до 1 с допустимо процесс нагрева проводников под действием тока КЗ считать адиабатическим, а при расчетной продолжительности КЗ более 1 с и при небыстродействующих АПВ следует учитывать теплоотдачу в окружающую среду.
2. ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ТОКА КЗ
2.1. Расчет электродинамических сил взаимодействия проводников
(1) |
Для проводников прямоугольного сечения коэффициент формы следует определять по кривым, приведенным на черт. 1.
Диаграмма для определения коэффициентов
формы шин прямоугольного сечения
Черт. 1
2.1.2. Наибольшее значение электродинамической силы имеет место при ударном токе КЗ.
(2) |
Схемы взаимного расположения шин
Черт. 2
Таблица 1
Расположение шин |
Расчетная |
Значения коэффициента для нагрузок | |||
| фаза
| резуль- тирующей | изги- бающей | растяги- вающей | сжима- ющей |
1. В одной плоскости (черт. 2а) |
В |
1,00 |
1,00 |
0 |
0 |
2. По вершинам равностороннего треугольника (черт. 2б) |
А |
1,00 |
0,94 |
0,25 |
0,75 |
| В | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0 |
| С | 1,00 | 0,94 | 0,25 | 0,75 |
3. По вершинам прямоугольного равнобедренного треугольника (черт. 2в) |
А |
0,87 |
0,87 |
0,29 |
0,87 |
| В | 0,95 | 0,43 | 0,83 | 0,07 |
| С | 0,95 | 0,93 | 0,14 | 0,43 |
4. По вершинам равностороннего треугольника (черт. 2г) |
А, В, С |
1,00 |
0,50 |
1,00 |
0 |
При двухфазном КЗ
(3) |
2.2. Выбор расчетной механической схемы шинных конструкций и гибких токопроводов
2.2.1. Методику расчета электродинамической стойкости шинных конструкций и гибких токопроводов следует выбирать на основе расчетной механической схемы, учитывающей их особенности.
2.2.2. Следует различать:
- статические системы, обладающие высокой жесткостью, у которых шины и изоляторы при КЗ остаются неподвижными;
- динамические системы с жесткими опорами, у которых изоляторы при КЗ могут считаться неподвижными, а шины колеблются;
- динамические системы с упруго податливыми опорами, в которых при КЗ колеблются шины и опоры;
- динамические системы с гибкими проводами.
2.2.3. Расчетные механические схемы шинных конструкций различных типов, обладающих высокой жесткостью, представлены в табл. 2.
Таблица 2
Расчетная схема шинных конструкций
Номер схемы |
Расчетная схема |
Тип балки и опоры |
Коэффициенты | ||
|
|
|
|
|
|
1 |
Однопролетная и - изоляторы-опоры |
8 |
1 |
3,14 | |
2 |
Однопролет ная -защемление шины; - изолятор-опора |
8 |
1,25 |
3,93 | |
3 |
и -защемление шины на жестких опорах |
12 |
1 |
4,73 | |
4 |
Балка с двумя пролетами |
8 |
1,25 |
3,93 | |
5 |
Балка с тремя и более пролетами |
10*
12** |
1,13
1 |
4,73 | |
________________ * Для крайних пролетов,
** Для средних пролетов. |
Расчетные схемы имеют вид равнопролетной балки, лежащей или закрепленной на жестких опорах и подвергающейся воздействию равномерно распределенной нагрузки.
Различают следующие типы шинных конструкций и соответствующих расчетных механических схем:
- шинные конструкции с разрезными шинами, длина которых равна длине одного пролета; расчетной схемой для них является балка с шарнирным опиранием на обеих опорах пролета (табл. 2, схема 1);
- шинные конструкции с разрезными шинами, длина которых равна длине двух пролетов, с жестким креплением на средней опоре; расчетной схемой для них является балка с жестким опиранием (защемлением) на одной и шарнирным на другой опоре пролета (табл. 2, схема 2);
- многопролетная шинная конструкция с неразрезными шинами; расчетной схемой для средних пролетов является балка с жестким опиранием (защемлением) на обеих опорах пролета (табл. 2, схема 3);
- шинные конструкции с разрезными шинами, длина которых равна двум, трем и более пролетам, без жесткого крепления на промежуточных опорах; расчетной схемой для них являются соответственно схемы 4 и 5 (табл. 2) .
2.2.5. Для гибких токопроводов в качестве расчетной схемы применяют схему с жестким стержнем, ось которого очерчена по цепной линии. Гирлянды изоляторов вводят в механическую схему в виде жестких стержней, шарнирно соединенных с проводами и опорами. Размеры стержней расчетной схемы определяют из статического расчета на действие сил тяжести.
2.3. Допустимые механические напряжения в материале проводников и механические нагрузки на опоры при КЗ
. |
(4) |
Допустимые напряжения в материале шин следует принимать ниже пределов текучести этого материала.
Временные сопротивления разрыву и допускаемые напряжения в материалах шин приведены в табл. 3.
В случае сварных шин их временное сопротивление разрыву снижается. Значения временных сопротивлений разрыву в области сварных соединений определяют экспериментально; при отсутствии экспериментальных данных эти значения и значения допустимых напряжений следует принимать, используя данные табл. 3.
Таблица 3
Основные характеристики материалов шин
Материал шины |
Марка |
Временное сопротивление разрыву, МПа |
Допустимое напряжение, МПа |
Модуль упругости, 10 Па | ||
|
| материала | в области сварного соединения | материала | в области сварного соединения |
|
1.Алюминий |
А0, А |
118 |
118 |
82 |
82 |
7 |
| АД0 | 59-69 | 59-69 | 41-48 | 41-48 | 7 |
2. Алюми- ниевый сплав |
АД31Т |
127 |
120 |
89 |
84 |
7 |
| АД31Т1 | 196 | 120 | 137 | 84 | 7 |
| АВТ1 | 304 | 152 | 213 | 106 | 7 |
| 1915Т | 353 | 318 | 247 | 223 | 7 |
3. Медь | МГМ | 245-255 | - | 171,5-178 | - | 10 |
| МГТ | 245-294 | - | 171,5-206 | - | 10 |
(5) |
, |
(6) |
2.3.4. Допустимую нагрузку на спаренные изоляторы (опоры) следует принимать равной 50% от суммарного разрушающего усилия изоляторов (опор)
(7) |
(8) |
К определению допустимых нагрузок на изоляторы и шинные опоры
Черт. 3
Опасное сечение опорно-стержневых изоляторов с внутренним креплением арматуры (черт. 3а) следует принимать у опорного фланца, опорно-стержневых изоляторов с внешним креплением арматуры (черт. 3б, в) - у кромки нижнего фланца, а опорно-штыревых изоляторов (черт. 3г) - на границе контакта штыря с фарфоровым телом изолятора.
Допустимую изгибающую нагрузку многоярусных изоляционных опор (черт. 3в, г) следует принимать равной допустимой нагрузке наименее прочного яруса, определенной по формуле (8).
прочности.
2.3.8. Допустимую нагрузку на подвесные изоляторы следует принимать равной 30% от разрушающей нагрузки, т. е.
(9) |
, |
(10) |
2.4. Определение механических напряжений в материале проводников и нагрузок на их опоры при КЗ
2.4.1. Расчет шинных конструкций, обладающих высокой жесткостью
2.4.1.1. При расчете шинной конструкции, обладающей высокой жесткостью, шину в любом пролете между изоляторами, кроме крайних, следует рассматривать как стержень (балку с шарнирно опертыми концами, табл. 2). Наличие ответвлений допускается не учитывать.
(11) |
и
(12) |
трехфазном КЗ, Н, и определяемая по формуле (2);
формулы для его расчета приведены в табл. 4;
а также числа пролетов конструкции с неразрезными шинами (табл. 2).
При двухфазном КЗ
(13) |
и
(14) |
двухфазном КЗ, Н, и определяемая по формуле (3).
2.4.1.3. Электродинамические нагрузки на отдельные проводники составных шин (черт. 4) обусловлены взаимодействием проводников других фаз и отдельных элементов проводника одной фазы. Максимальное напряжение в материале составных шин при КЗ допускается определять по формуле
(15) |
взаимодействием проводников других фаз, Па, которое следует
определять в зависимости от вида КЗ по формуле (11) или (13);
взаимодействием отдельных элементов проводника одной фазы, Па,
которое следует определять по формуле
(16) |
шин (черт. 4), м;
Двухполосная шина
Черт. 4
Таблица 4
Сечения шин |
Расчетные формулы | |
| , м | , м |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
______________ * Если прокладки приварены к обеим полосам пакета, момент инерции и момент сопротивления принимают равными: и | ||
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
Для одного элемента
| ||
для стандартных двутавровых профилей | ||
|
| |
Сечение прокатных профилей стандартных размеров | Приближенные формулы:
двутавровый профиль на "ребро" швеллерообразный (корытный) профиль на "ребро" | |
Сечение любой формы | Ориентировочная оценка момента сопротивления относительно центральной оси:
для сплошного симмеричного сечения
для полного симметричного сечения
где - площадь сечения; - высота и ширина сечения соответственно; - высота и ширина сечения соответственно; - периметр; - толщина стенки (для полного сечения) |
2.4.2. Расчет шинных конструкций с жесткими опорами
2.4.2 1. Шинную конструкцию, изоляторы которой обладают высокой жесткостью, в расчетах на динамическую стойкость при КЗ следует представлять как стержень с защемленными концами, имеющий лишь основную частоту собственных колебаний.
при трехфазном КЗ
(17) |
и
(18) |
при двухфазном КЗ
(19) |
и
(20) |
графикам, приведенным на черт. 5.
Зависимость динамического коэффициента для изоляторов и шин от частоты собственных колебаний шины
Черт. 5
(21) |
изолятора фазы, м.
(22) |
Значения этого параметра зависят от типа шинной конструкции и представлены в табл. 2.
(23) |
который следует определять по расчетным графикам, приведенным на
черт 5.
(24) |
(черт 4), м.
(25) |
(26) |
(27) |
по формулам (2) и (3);
типов шинных конструкций (черт. 2б, в, г) приведены в табл. 5.
Таблица 5
|
Эскиз конструкции |
Значение коэффициента |
Значение коэффициента | |
Расположение шин | на черт. 2
| для шин круглого и кольцевого сечений | для шин квадратного сечения | |
1. По вершинам прямоугольного равнобедренного треугольника |
в |
0,95 |
0,95 |
1,16 |
2. По вершинам равностороннего | б | 1,0 | 1,0 | 1,39 |
треугольника | г | 1,0 | 1,0 | 1,21 |
2.4.3. Расчет подвесного самонесущего токопровода
электродинамического действия тока КЗ;
изоляционных распорок и льда, а также действия напора ветра.
Нагрузку на изолятор подвесного самонесущего токопровода следует определять по формуле (12).
2.4.4. Расчет шинных конструкций с упругоподатливыми опорами
Кривые для определения параметра основной частоты собственных колебаний шины при ее жестком закреплении на упругоподатливых опорах
Черт. 6
Кривые для определения параметра основной частоты собственных колебаний шины при шарнирном закреплении ее на упругоподатливых опорах
Черт. 7
(28) |
массы опоры (изолятора) и центра масс поперечного сечения шины
(черт. 8), м.
К расчету приведенной массы опоры
Черт. 8
(29) |
2.4.5. Проверка токопроводов на электродинамическую стойкость при наличии устройств автоматического повторного включения
2.4.5.1. При наличии быстродействующих АПВ токопроводы электроустановок напряжением 35 кВ и выше следует проверять на электродинамическую стойкость при повторном включении на КЗ.
2.4.6. Расчет гибких проводников
2.4.6.1. При расчете гибких проводников следует определять максимальные тяжение в проводниках и отклонение проводников при и после КЗ.
Расчет гибких проводников следует вести, исходя из закона сохранения энергии. Предварительные оценки тяжений в проводниках и смещений проводников допускается делать без учета влияния гирлянд изоляторов.
Расчет гибких проводников следует вести с помощью алгоритмов и программ на ЭВМ. Предварительные оценки тяжений в проводниках и смещений проводников допускается делать на основе закона сохранения энергии без учета расщепления проводников по методикам, представленным в приложении 1.
2.5. Проверка шинных конструкций, гибких проводников и электрических аппаратов на электродинамическую стойкость при КЗ
Для проверки электродинамической стойкости шинных конструкций следует использовать следующие неравенства:
(30) |
Па, которое следует определять в соответствии с п. 2.3;
следует определять в соответствии с указаниями п. 2.3.
Для проверки электродинамической стойкости гибких проводников следует использовать следующие неравенства:
|
(31) |
в соответствии с указаниями п. 2.3;
в соответствии с указаниями п. 2.3.
Электродинамическая стойкость электрического аппарата обеспечена, если выполняются условия:
, |
(32) |
в электрическом аппарате;
3. ТЕРМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ
3.1. Определение интеграла Джоуля при КЗ
(33) |
Допустимо степень термического воздействия тока КЗ определять также термически эквивалентным током КЗ
(34) |
и расчетной продолжительностью КЗ.
(35) |
3.1.3. Методика аналитических расчетов интеграла Джоуля и термически эквивалентного тока КЗ зависит от расчетной схемы электроустановки, положения расчетной точки КЗ и ее удаленности от генераторов, синхронных компенсаторов и электродвигателей. При этом возможны следующие случаи:
а) исходная расчетная схема электроустановки имеет произвольный вид, но для всех генераторов и синхронных компенсаторов КЗ является удаленным, т. е. отношение действующего значения периодической составляющей тока любого генератора или синхронного компенсатора в начальный момент КЗ к его номинальному току менее двух. В этом случае все источники электрической энергии путем преобразования схемы замещения должны быть заменены одним эквивалентным источником, ЭДС которого принимают неизменной по амплитуде, а индуктивное сопротивление равным результирующему эквивалентному сопротивлению элементов расчетной схемы;
б) исходная расчетная схема содержит один или несколько однотипных и одинаково удаленных от расчетной точки КЗ генераторов (синхронных компенсаторов), причем расчетное КЗ является близким: действующее значение периодической составляющей тока генератора (синхронного компенсатора) превышает его номинальный ток в 2 и более раза;
в) исходная расчетная схема содержит произвольное число источников энергии, для которых расчетное КЗ является удаленным, а также генератор (синхронный компенсатор), который связан с точкой КЗ по радиальной схеме и это КЗ для него является близким. При этом все удаленные источники энергии и связывающие их с точкой КЗ элементы расчетной схемы следует объединить в отдельную ветвь и эквивалентную ЭДС в этой ветви считать неизменной по амплитуде;
г) исходная расчетная схема содержит различные источники энергии, для которых расчетное КЗ является удаленным, и группу электродвигателей, причем расчетная точка КЗ находится на шинах, к которым подключены электродвигатели. При этом на схеме замещения все удаленные источники энергии и связывающие их с точкой КЗ элементы расчетной схемы следует объединить в отдельную ветвь и эквивалентную ЭДС в этой ветви считать неизменной по амплитуде.
3.1.4. При определении интеграла Джоуля и термически эквивалентного тока КЗ допускается принимать, что апериодическая составляющая тока КЗ от той части расчетной схемы, которая содержит удаленные от места КЗ источники энергии, независимо от ее конфигурации изменяется по экспоненциальному закону с эквивалентной постоянной времени
(36) |
(37) |
(38) |
(39) |
(40) |
(41) |
(42) |
Черт. 9
с тиристорной системой самовозбуждения и
с последовательными трансформаторами
Черт. 10
с тиристорной системой самовозбуждения без
последовательных трансформаторов
Черт. 11
с диодной бесщеточной системой возбуждения
Черт. 12
(43) |
(44) |
(45) |
(46) |
(47) |
генераторов с тиристорной или высокочастотной
системой возбуждения
Черт. 13
генераторов с тиристорной системой самовозбуждения
и с последовательными трансформаторами
Черт. 14
генераторов с тиристорной системой самовозбуждения
без последовательных трансформаторов
Черт. 15
генераторов с диодной бесщеточной системой возбуждения
Черт. 16
(48) |
(49) |
электродвигателя
Черт. 17
электродвигателя
Черт. 18
электродвигателя
Черт. 19
электродвигателя
Черт. 20
Термически эквивалентный ток КЗ определяют по формуле (34).
3.2. Проверка электрических аппаратов на термическую стойкость при КЗ
3.2.2. Расчетное выражение, которое следует использовать при проверке коммутационных аппаратов на термическую стойкость, зависит от расчетной продолжительности КЗ.
. |
(50) |
. |
(51) |
(52) |
. |
(53) |
3.3. Проверка проводников на термическую стойкость при КЗ
3.3.1. Проверка проводников на термическую стойкость при КЗ заключается или в определении их температуры нагрева к моменту отключения КЗ и сравнении этой температуры с предельно допустимой температурой нагрева соответствующих проводников при КЗ, или в определении термически эквивалентной плотности тока КЗ и сравнении этой плотности с допустимой плотностью тока КЗ.
3.3.2. Расчет температуры нагрева проводников к моменту отключения КЗ следует вести с использованием кривых, приведенных на черт. 21 - для жестких шин, кабелей и некоторых проводов, и черт. 22 - для проводов других марок.
Кривые для определения температуры нагрева шин, проводов и кабелей из различных материалов при КЗ
Материалы проводников: 1 - ММ; 2 - МТ; 3 - АМ; 4 - АТ; 5 - АД0; АСТ; 6 - АД31Т1; 7 - АД31Т; 8 - Ст3
Черт. 21
Кривые для определения температур нагрева
проводов при КЗ
Материалы проводов: 1 - сплавы АЖ и АЖКП; 2 - сплавы АН и АНКП; 3 - алюминий марок А, АКП, АпКП
и сталеалюминий марок АС, АСКП, АСКС, АСК, АпС, АпСКС, АпСК
Черт. 22
С этой целью необходимо:
(54) |
При расчете температуры нагрева сталеалюминиевых проводов в формулу (54) следует вводить площадь поперечного сечения алюминиевой части провода;
Таблица 6
Предельно допустимые температуры нагрева
проводников при КЗ
Вид проводников |
, ° С |
1. Шины алюминиевые |
200 |
2. Шины медные | 300 |
3. Шины стальные, не имеющие непосредственного соединения с аппаратами |
400 |
4. Шины стальные с непосредственным присоединением к аппаратам | 300 |
5. Кабели с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение, кВ: |
|
до 10
| 200 |
20-35 | 130 |
110-220 | 125 |
6. Кабели и изолированные провода с медными и алюминиевыми жилами и изоляцией из: |
|
поливинилхлорида
| 160 |
резины
| 150 |
резины повышенной теплостойкости
| 250 |
полиэтилена (номинальное напряжение кабеля до 35 кВ)
| 130 |
вулканизированного полиэтилена (номинальное напряжение кабеля до 35 кВ)
|
250 |
7. Медные неизолированные провода при тяжениях, Н/мм : |
|
менее 20
| 250 |
20 и более
| 200 |
8. Алюминиевые неизолированные провода при тяжениях, Н/мм : |
|
менее 10
| 200 |
10 и более
| 160 |
9. Алюминиевая часть сталеалюминиевых проводов | 200 |
(55) |
температуре нагрева проводника при КЗ (см. табл. 6);
до КЗ.
3.3.4. Если нагрузка проводника до КЗ близка к продолжительно допустимой, то минимальное сечение проводника, отвечающее требованию термической стойкости при КЗ, определяют по формуле
, |
(56) |
проводника.
Таблица 7
Система легирования |
Материал проводника или марка сплава | Значение , А·с /мм , при начальной температуре, °С |
| ||
|
| 70 | 90 | 120 | |
- |
Медь |
170 |
… |
… | |
Аl |
АД0 |
90 |
81 |
68 | |
| АД1Н | 91 | 82 | 69 | |
| АД0М, АД1М | 92 | 83 | 70 | |
Аl-Мg-Si | АД31Т1 | 85 | 77 | 64 | |
| АД31Т | 82 | 74 | 62 | |
| АД33Т1 | 77 | 71 | 59 | |
| АД33Т | 74 | 67 | 57 | |
| АВТ1 | 73 | 66 | 55 | |
| АВТ | 71 | 63 | 53 | |
Al-Zn-Mg | 1911 | 71 | 63 | 53 | |
| 1915, 1915Т | 66 | 60 | 51 | |
Al-Mg-Mn | АМг5 | 63 | 57 | 48 | |
- | Сталь при = 400 ° С | 70 | … | … | |
| Сталь при = 300 ° С | 60 | … | … |
Таблица 8
Характеристика кабелей | Значение , А·с /мм |
1. Кабели до 10 кВ: |
|
с медными жилами
| 140 |
с алюминиевыми жилами
| 90 |
2. Кабели 20-35 кВ: |
|
с медными жилами
| 105 |
с алюминиевыми жилами
| 70 |
3. Кабели и изолированные провода с полихлорвиниловой или резиновой изоляцией: |
|
с медными жилами
| 120 |
с алюминиевыми жилами
| 75 |
4. Кабели и изолированные провода с полиэтиленовой изоляцией: |
|
с медными жилами
| 103 |
с алюминиевыми жилами
| 65 |
Таблица 9
Материал провода |
Марка провода |
Значение , А·с /мм , при допустимых температурах нагрева проводов при КЗ, ° С | ||
|
| 160 | 200 | 250 |
1. Медь |
М |
- |
142 |
162 |
2. Алюминий | А, АКП, Ап, АпКП | 76 | 90 | - |
3. Алюминиевый | АН, АНКП | 69 | 81 | - |
сплав | АЖ, АЖКП | 66 | 77 | - |
4. Алюминий - сталь | АСК, АпС, АСКС, АпСКС, АпСК, АС, АСКП |
76 |
90 |
- |
(57) |
(58) |
Проводник удовлетворяет условию термической стойкости при КЗ, если выполняется соотношение
(59) |
3.3.6. Если нагрузка проводника до КЗ близка к продолжительно допустимой, то допускается проверку проводника на термическую стойкость при КЗ проводить, используя соотношение
(60) |
3.4. Проверка силовых кабелей на невозгораемость при КЗ
Невозгораемость кабеля обеспечивается, если выполняется условие
(61) |
Предельная температура невозгораемости кабелей 6 кВ с пропитанной бумажной изоляцией равна 400°С для бронированных и 350°С - для небронированных кабелей.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое
1. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ГИБКИХ ТОКОПРОВОДОВ
время КЗ, Дж;
проводника;
соседних опорах, до центра масс провода в пролете, м, причем
Черт. 23
Черт. 24
- для двухфазного КЗ
- для трехфазного КЗ
токов соответственно двух- и трехфазного КЗ, А.
- при двухфазном КЗ
- при трехфазном КЗ
Черт. 25
Черт. 26
2. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ГИБКИХ ТОКОПРОВОДОВ С УЧЕТОМ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
Допустимое сближение фаз оценивают по следующему условию
Максимальное отклонение провода при двухфазном КЗ определяют по выражению
его максимального отклонения, м, которая равна
КЗ, кА;
с;
для пролета наружной электроустановки с двумя натяжными гирляндами
где
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое
Таблица 10
Расчетные выражения для определения
Норме расчетной схемы в табл. 2 |
Расчетная формула для определения коэффициента |
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
a) б) |
5 |
a) Для крайнего пролета
б) Для второго пролета
в) Для среднего пролета |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое
МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ТОКОПРОВОДОВ НА ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКУЮ СТОЙКОСТЬ ПРИ ПОВТОРНОМ ВКЛЮЧЕНИИ НА КЗ
Наибольшее напряжение в материале шин и максимальную нагрузку на изоляторы при повторном включении на КЗ определяют по формулам:
повторном КЗ.
Черт. 27
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ ШИННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Согласно табл. 4
Частота собственных колебаний
Максимальное напряжение в шинах, определяемое по формуле (15), равно
Максимальную нагрузку на изолятор определяем по формуле (2):
Выбираем изоляторы типа ИОР-10-16,00 УХЛ3. Они удовлетворяют условию электродинамической стойкости (29), так как
Таким образом шинная конструкция при уменьшении длины пролета до 0,8 м отвечает требованиям электродинамической стойкости.
Частоты собственных колебаний шины и элемента шины, определяемые по формулам (22) и (24), равны
Максимальные напряжения в материале шин, которые обусловлены взаимодействием токов разных фаз и токов элементов одной фазы в соответствии с формулами (15) и (22) равны
Суммарное напряжение в материале шины
Шины удовлетворяют условию электродинамической стойкости, так как
Максимальная нагрузка на изолятор, определяемая по формуле (2), равна
Выбираем изолятор типа ИО-10-20,00 УЗ.
Согласно (8) допустимая нагрузка при изгибе изолятора равна
Расчетная максимальная нагрузка на изоляторы не превышает допустимую
поэтому изолятор типа ИО-10-20,00 У3 удовлетворяет условиям электродинамической стойкости.
Момент инерции и момент сопротивления шины в соответствии с формулами табл. 4 составляют
Допустимая нагрузка на изолятор
Значения жесткости и частоты колебаний опоры допустимо принять равными жесткости и частоте колебаний изолятора, так как изоляторы шинной конструкции установлены на весьма жестком основании.
Приведенная масса в соответствии с формулой (28) равна
Необходимые для определения параметра основной частоты величины соответственно равны
Максимальное напряжение в материале шины и нагрузка на изоляторы в соответствии с (15) и (2) составляют
Шинная конструкция удовлетворяет условиям электродинамической стойкости.