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