Порядок выбора сечений проводов, кабелей, шинопроводов до 1000 В. Проверка по условиям защиты
При выборе сечений проводов и кабелей следует учитывать, что допустимая плотность тока для проводов большого сечения ниже, так как увеличение сечения сопровождается увеличением поверхности охлаждения пропорционально диаметру провода; сечение же провода возрастает пропорционально квадрату диаметра, поэтому в проводах и кабелях большого сечения отношение охлаждающей поверхности к сечению меньше, чем в проводах малого сечения, что ухудшает условия охлаждения и приводит к необходимости снижения допустимой плотности тока. Для облегчения условий прокладки в ряде случаев вместо одного кабеля большого сечения выбирают два (или больше) кабеля меньшего сечения.
Сечение проводов и кабелей для напряжения до 1000 В по условию нагрева определяется из таблиц в зависимости от расчетного значения длительно допустимой токовой нагрузки при нормальных условиях прокладки из двух соотношений: по условию нагрева длительным расчетным током
Iнорм.доп>=Iдл/Kпопр (1)
по условию соответствия выбранному аппарату максимальной токовой защиты
Iнорм.доп>=Kзащ Iзащ/Kпопр (2)
где Kпопр — поправочный коэффициент на условия прокладки проводов и кабелей; Kзащ — коэффициент защиты или кратность защиты,; Iзащ — номинальный ток или ток срабатывания защитного аппарата, А.
При нормальных условиях прокладки Kпопр = 1 и соотношения (1) и (2) упрощаются: Iнорм.доп>=Iдл (3)
Iнорм.доп>=Kзащ Iзащ (4)
Значения. Kзащ определяют из таблицы в зависимости от назначения принятого вида защиты, характера сети, изоляции проводов, кабелей и условий их прокладки. Согласно ПУЭ, сети делят на две группы: защищаемые от перегрузки и токов к.з., защищаемые только от токов к. з. Защите от перегрузки подлежат сети: а) внутри помещений, проложенные открыто незащищенными изолированными проводниками с горючей оболочкой; б) внутри помещений, проложенные защищенными проводниками в трубах, в несгораемых строительных конструкциях и т. п.; в) осветительные - в жилых, общественных и торговых зданиях; г) силовые — на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях.
Если длительно допустимая токовая нагрузка, найденная по формулам (2) и (4), не совпадает с данными таблиц допустимых нагрузок ПУЭ, разрешается за исходный брать ближайший проводник меньшего сечения при условии, что это сечение не должно быть менее требуемого при определении допустимой нагрузки по (1) и. (3).
13 Методы обнаружения мест повреждений кабельных линий.Повреждения в КЛ подразделяют на следующие виды: повреждение изоляции, вызывающее замыкание одной жилы на землю; повреждение изоляции, вызывающее замыкание двух-трех жил на землю либо двух-трех жил между собой; обрыв одной, двух или трех жил и т.д
Для установления характера повреждения кабельной линии иногда достаточно измерить с обоих концов линии сопротивление изоляции каждой токоведущей жилы по отношению к земле, сопротивление изоляции между токоведущими жилами и определить целостность токоведущих жил.. Перед измерением кабельную линию необходимо отключить разъединителями с обоих концов.
Если мегомметром не удается обнаружить характер повреждения изоляции, то дополнительно высоким напряжением испытательной установки поочередно испытывают изоляцию токоведущих жил по отношению к металлической оболочке кабеля и между собой.
Методы определения места повреждения кабелей можно подразделить на относительные (лабораторные) и непосредственные (на трассе). Ниже рассмотрены непосредственные методы.
Индукционный метод. Его применяют для определения мест повреждения при пробое изоляции между двумя-тремя жилами и малом переходном сопротивлении в месте повреждения. Метод основан на обнаружении магнитного поля над кабелем, по которому пропускается ток звуковой частоты (800—1100 Гц). Генератор звуковой частоты соединяют с поврежденными жилами кабеля. Повышая напряжение генератора, добиваются тока в кабеле не менее 15 А. Оператор, снабженный микрофонной рамкой, усилителем и телефоном, передвигается по трассе кабельной линии и прослушивает звуковые сигналы от генератора; эти сигналы будут слышны на том участке, где по кабелю протекает ток, т. е. на участке от генератора до места повреждения. Перед местом повреждения звуковые сигналы усиливаются, а за местом повреждения прекращаются .При заглублении кабеля более чем на 1,5 м звук ослабевает, что может привести к ошибке в определении места повреждения.
Акустический метод. Этот метод используют при пробое изоляции жилы на землю. Метод основан на прослушивании с поверхности земли с помощью звукового приемника с телефоном или деревянного стетоскопа электрического разряда в месте повреждения кабельной линии. Электрический разряд создается испытательной кенотронной установкой. В муфте между жилой и металлической оболочкой кабеля происходит сильный искровой разряд, который прослушивается с поверхности земли. В зоне повреждения оператор, проходя по трассе кабельной линии, ставит приемник звуковых сигналов на землю и через телефон прослушивает разряды: Над местом повреждения кабельной линии будет наибольшая слышимость искровых разрядов.
Метод накладной рамки
Этот метод применяют для непосредственного обнаружения места повреждения кабеля. Метод удобен при открытой прокладке кабеля; при прокладке в земле необходимо открыть несколько шурфов в зоне повреждения. Метод основан на том же принципе, что и индукционный. Для определения зоны повреждения используют такие основные методы:
a) импульсный метод;
b) метод колебательного разряда;
c) метод петли;
d) емкостной метод.
14. Особенности расчетов тока КЗ в сетях до 1000ВРасчет токов КЗ в установках до 1000 В характеризуется некоторыми особенностями, отличающими его от аналогичного расчета в сетях более высокого напряжения.
1.На величину тока КЗ существенно влияют активные и реактивные сопротивления таких элементов короткозамкнутой цепи, как:
-проводов, кабелей и шин длиной 10 м и более;
-токовых катушек расцепителей автоматических выключателей;
-первичных обмоток многовитковых трансформаторов тока.
2.Переходные сопротивления контактов
аппаратов (автоматических выключателей, рубильников, разъединителей и т.п.)
существенно влияют на ток КЗ. При
отсутствии достоверных данных о
контактах рекомендуется при расчете токов КЗ в сетях, питаемых трансформаторами мощностью
до 1600 кВА включительно, учитывать их
суммарное сопротивление введением в
схему активного сопротивления.
3.Определенное влияние на ток КЗ оказывают активные переходные сопротивления неподвижных контактных соединений кабелей и шинопроводов. Несмотря на невысокие значения большинства сопротивлений, их суммарная величина становится ощутимой при большом количестве неподвижных контактов в рассчитываемой схеме.
4. Электродвигатели, подключенные к узлу сети, в котором произошло КЗ, или незначительно электрически удаленные от точки КЗ, в схемах замещения учитываются активными и реактивными сопротивлениями и ЭДС, равной Е0м = 0.9 UH0M. При отсутствии каталожных данных сопротивления двигателей определяются следующим образом:
где Рном - номинальная мощность, кВт; Iном - номинальный ток, кА; Uном - номинальное напряжение электродвигателя. кВ; Кп - кратность пускового тока.