Главная страница Короткое замыкание [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [ 41 ] [42] [43] [44] где /п,о= 13,4 кА; Га,с1о,5 = 0.0538 с;- ; - т = 0,11 с; " . , /п.(),д==5.13 кА; . - /д = 0,67-5,13 кА (см. рис. 26); Та.д = 0,0723 е.. Подставив числовые значения, убеждаемся о том, что выключатель по данному пункту удовлетворяет заводским требованиям: Кг". 13,4(l + е~) + К2.5.13(о.67 + е~) < V-id; 12-13.4(1+0,13)4-К2-5,13 (0,67 + 0,219) = = Vz-19,71 < Кг-20. 2) Мгновенное значение номинального тока электродинамической стойкости , , д„н(вом)=52 «А>48,2 кА. 3) Ток термической стойкости восьмисекундный Whom)=20kA. На основании заданных значений допустимый импульс квадратичного тока по (6) при неизменном за время Uev действующем значении тока /тер составит: бк,до„ = 4ртер = 20-8 = 3200 кА-о. " - . Максимальный импульс квадратичного тока при ликвидации к. 3. на линиях 10 кВ равен Вк=321 кА-с. Следовательно, условие термической стойкости Вк,доп>Вк для выключателя выдерживается: 3200 кА.с>1 кА-с. Заключение. Установленные выключатели удовлетворяют токам к. 3. в новом режиме. б) Разъединители. Произведем сравнение паспортных данных разъединителей РВ-10/630 с результатами расчета токов к. з. 1.) Мгновенное значение номинального тока электродинамической стойкости для разъединителей: при /йом = 400 а /«(ном) = 50 кА > 48,2 кА; . приА„о„ = 630 Аёд„,(„„„) = 60кА>48.2кА. ... 2) Ток термической стойкости, четырехсекундный; , • • при=/„ = 400 А /,ер(„ом) = 16 кА;. - 16.4=1024 кА?.с> 321 кА;с; "Ри /„ = 630 А /ер(„о) = 20 кА} • 20а.4 = 1600 кА«-с> 321,кД?.с. • . • . •Заключение; Разъединители динамически н термически стойии. в) Трансформаторы тока. Находящиеся в эксплуатации транс форматоры тока ТПЛ-10 характеризуются следующими коэффици- " еитами электродинамической Лдин(ном) и термической стойкости *з[ер(ном) при <тер=4 CS /Ст... 300/5 400/5 " *дан(вом)---75 165 . - *тер(ном) ... 45 35 Проверка на электродинамическую стойкость. Действительная кратность максимального тока к. э. составляет: для трансформаторов тока с /Ст = 300/5 У1тж К2.ЗОО . . . : . . t. е. меньше допустимого значения; -" . для трансформаторов тока cKt - 400/5 " *ди„= =85,2.< 165.• :" ; у 2-400 . Проверка, на термическую стойкость. Ток термиг ческой стойкости определяется как /тер (ном) = /лом Амр {.вШ), отсю-- да.дорустимый импульс квадратичного тока: б«,доп ~ (ном eplHOM))" <тер-Термическая стойкость выдерживается, если Вк,допВнЭ для трансформаторов,тока с /Ст = 300/5 300?.45?-10-8.4 = 729 кА«-с> 321 кА2;с; Для трансформаторов тока с/Ст = 400/5 "" • " 400а-35?-10-в.4 = 784 кА-с>321 кА«-с. .. Заключение. Установленные трансформаторы тока удовлег-воряют условиям электродинамической и термической стойкости. г) Кабели. Проверка проводников на термическую стойкость может выполняться тремя способами *. Рассмотрим два из иих: по допустимой температуре нагрева или по минимальному сечению. * Средний по точности способ проверки по минимальному сечению не уписывается (см. {4]). 1. Первый способ является значительно "более точным, ио достаточно сложным, и прибегать к нему следует для уточнения, , если более, простой второй способ не дает желаемого результата. ! Проверкой определяется, конечная температура нагрева провод- . ника токами к.з. и сравнивается с допустимой температурой доп. . * в процессе определения нагрева используется промежуточная функция / и семейство кривых © = для различных значений ih = rjx, где Го-активное сопротивление данного проводника при 0°С; -суммарное индуктивное сопротивление до места к. з. При «0 = 0 расчет производится без учёта, при аоО,2 с учетом теплового спада. Конечное значение функции /« зависит от ее начального значения fs, прямо пропорционально импульсу квадратичного тока Вк в обратно пропорционально квадрату сечения проводника [4]. Начальное значение функции определяется по кривым # = = / (/) исходя из &в начальной температуры нагрева проводника. В свою очередь зависит от температуры окружающей среды, длительно допустимой температуры при нагрузке кабеля и от отношения квадратов рабочей и длительно допустимой нагрузки проводника [4]. По расчетному значению с помощью кривых © = находится конечная температура Ьк. Когда время отключения к. з. превышает некоторое критическое время ioThXHp, температура нагрева кабеля снижается введением коэффициента rj<l, учитывающего теплоотдачу [4]. 2. Минимально допустимое сечение проводника по условию термической стойкости при приближенных расчетах определяется как Ув£ -v .--v ., - . . где Вн -импульс квадратичного тока АС; С - коэффициент, значение которого составляет для кабелей . - . . с алюминиевыми жилами 6 КВ ..................... 98 10. кВ ..............,.....100 с медными жилами 6 кВ..................... 147 10 кВ.................. • • 150 Для имеющихся н подстанции кабелей минимальное сечение по условию термической стойкости равно: „ . = .-»179 мм Чтгп [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [ 41 ] [42] [43] [44] 0.0124 |