- •Расчет и проектирование систем электроснабжения: справочные материалы по электрооборудованию
- •Введение
- •1. Электрические нагрузки промышленных предприятий
- •1.1. Методы расчета
- •Средние удельные нормы расхода электроэнергии
- •Ориентировочные удельные плотности силовой нагрузки на 1 м2 площади производственных зданий некоторых отраслей промышленности
- •Сводка основных положений по определению расчетных электрических нагрузок методом упорядоченных диаграмм
- •Относительные значения эффективного числа электроприемников в зависимости от и
- •Коэффициенты спроса и мощности
- •1.2. Коэффициенты спроса, использования и максимума
- •Коэффициенты использования и мощности некоторых механизмов и аппаратов промышленных предприятий
- •Определение коэффициента максимума по известным значениям Ки и nэф
- •Взаимосвязь между коэффициентом спроса
- •1.3. Осветительная нагрузка
- •Удельная мощность (плотность) осветительной нагрузки, Вт/м2
- •1.4. Графики электрических нагрузок
- •1.5. Показатели, характеризующие графики нагрузок
- •Значения коэффициентов разновременности
- •2. Внутрицеховые электрические сети
- •2.1. Общая классификация сред и помещений
- •2.2. Электропроводки
- •Основные технические данные
- •Трубы стальные водогазопроводные
- •2.3. Кабельные линии
- •2.4. Комплектные шинопроводы
- •Технические данные магистральных
- •Технические данные распределительных
- •Технические данные одножильных кабелей марки авв
- •3. Токовые нагрузки на провода, шины и кабели
- •3.1. Длительно допустимые токовые нагрузки на неизолированные провода и шины
- •3.2. Длительно допустимые токовые нагрузки на кабели и провода с резиновой и пластмассовой изоляцией
- •Токовая нагрузка на провода и шнуры
- •Токовая нагрузка на кабели с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, пвх и резиновой оболочке, бронированные и небронированные
- •3.3. Длительно допустимые токовые нагрузки на силовые кабели с бумажной пропитанной изоляцией
- •Токовая нагрузка на силовые кабели с бумажной пропитанной изоляцией в свинцовой
- •Токовая нагрузка на силовые кабели с бумажной пропитанной изоляцией в свинцовой
- •Поправочные коэффициенты на допустимые длительные токи
- •3.4. Перегрузочная способность кабельных линий
- •Допустимая перегрузка кабельных линий напряжением до 10 кВ
- •3.5. Поправочные коэффициенты на температуру окружающей среды
- •3.6. Экономическая плотность тока
- •4. Электрооборудование цеховых электричес ких сетей
- •4.1. Комплектные трансформаторные подстанции напряжением 6/10 кВ
- •4.2. Комплектные распределительные устройства напряжением до 1000 в
- •4.3. Коммутационные и защитные аппараты напряжением до 1000 в
- •4.3.1. Предохранители
- •Технические данные предохранителей пр2
- •4.3.2. Автоматические выключатели
- •Технические данные выключателей серии а3700
- •4.3.3. Контакторы и магнитные пускатели
- •Технические данные контакторов
- •Тепловые реле с нагревательными элементами,
- •4.4. Трансформаторы тока низковольтные
- •5. Высоковольтное оборудование систем электроснабжения
- •5.1. Силовые трансформаторы
- •Технические данные трехфазных масляных трансформаторов
- •Технические данные трехфазных масляных трехобмоточных трансформаторов общего назначения
- •5.2. Выключатели высокого напряжения
- •Технические данные выключателей
- •Вакуумные выключатели
- •5.3. Выключатели нагрузки
- •5.4. Плавкие предохранители напряжением 6/10 кВ
- •5.5. Разъединители
- •5.6. Короткозамыкатели
- •5.7. Отделители
- •Отделители наружной установки
- •5.8. Ограничители перенапряжения
- •5.9. Разрядники
- •5.10. Контакторы высокого напряжения
- •5.11. Трансформаторы напряжения
- •5.12. Трансформаторы тока
- •Предельные значения погрешности трансформаторов тока
- •Трансформаторы тока (кабельные) внутренней установки для защиты
- •Трансформаторы тока (шинные) внутренней установки для защиты
- •5.13. Токоограничивающие реакторы
- •Литература
- •Содержание
5.13. Токоограничивающие реакторы
Токоограничивающие реакторы служат для ограничения тока короткого замыкания и (или) скорости его нарастания, а также позволяют поддерживать определенный уровень напряжения при повреждении за реактором.
Бетонные воздушные реакторы применяют на 6 и 10 кВ, выполняют с медными типа РБ и алюминиевыми обмотками типов РБА, РБАМ (с малыми потерями), РБАС (сдвоенный реактор). На напряжение 35 кВ и выше применяют масляные реакторы: трехфазные РТМТ, однофазные РОДЦ и ТОРМ.
Сдвоенные реакторы отличаются от одинарных бетонных наличием вывода от середины обмотки. Средний вывод рассчитан на двойной ток, обе ветви и крайние выводы выполняются на одинаковые номинальные токи и индуктивности L0,5. Обычно потребителей подключают к крайним выводам, источник питания – к среднему.
Технические данные одинарных бетонных реакторов даны в таблице 5.28, характеристики реакторов других типов в [5].
Таблица 5.28
Одинарные бетонные реакторы
Тип |
Номинальное индуктивное сопротивление, Ом |
Номинальные потери на фазу, кВт |
Длительно допустимый ток при естественном охлаждении, А |
Устойчивость динамическая, кА |
Наружный диаметр по бетону, мм |
Высота комплекта при установке, мм |
Масса фазы, кг |
||
вертикальной |
ступенчатой |
горизонтальной |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
РБ, РБУ, РБГ-10-400-0,35 |
0,35 |
1,6 |
400 |
25 |
1430 |
2870 |
1930 |
945 |
880 |
РБ, РБУ, РБГ-10-400-0,45 |
0,45 |
1,9 |
400 |
25 |
1440 |
3450 |
2315 |
1135 |
880 |
РБ, РБУ, РБГ-10-630-0,25 |
0,25 |
2,5 |
630 |
40 |
1350 |
3345 |
2215 |
1040 |
930 |
РБ, РБУ-10-630-0,40 |
0,4 |
3,2 |
630 |
32 |
1410 |
3435 |
2260 |
– |
1160 |
РБГ-10-630-0,40 |
0,4 |
3,2 |
630 |
33 |
1410 |
– |
– |
1040 |
1020 |
РБ, РБУ-10-630-0,56 |
0,56 |
4,0 |
630 |
24 |
1710 |
3345 |
2215 |
1040 |
1130 |
РБ, РБУ, РБГ-10-1000-0,14 |
0,14 |
3,5 |
1000 |
63 |
1370 |
3660 |
2395 |
1040 |
1120 |
РБ, РБУ-10-1000-0,22 |
0,22 |
4,4 |
1000 |
49 |
1490 |
3765 |
2495 |
– |
1340 |
окончание табл. 5.28
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
РБ, РБУ-10-1000-0,22; РБГ-10-1000-0,22 |
0,22 |
4,4 |
1000 |
55 |
1490 |
– |
– |
1135 |
1190 |
РБ, РБУ, РБГ-10-1000-0,28 |
0,28 |
5,2 |
1000 |
45 |
1530 |
4050 |
2685 |
1230 |
1490 |
РБ, РБУ, РБГ-10-1000-0,35 |
0,35 |
5,9 |
1000 |
37 |
1590 |
3675 |
2450 |
1135 |
1660 |
РБ, РБУ, РБГ-10-1000-0,45 |
0,45 |
6,6 |
1000 |
29 |
1730 |
3645 |
2460 |
1140 |
1560 |
РБ, РБУ, РБГ-10-1000-0,56 |
0,56 |
7,8 |
1000 |
24 |
1750 |
3780 |
2550 |
1230 |
1670 |
РБ, РБУ-10-1600-0,14 |
0,14 |
6,1 |
1600 |
66 |
1510 |
4335 |
2875 |
– |
1770 |
РБГ-10-1600-0,14 |
0,14 |
6,1 |
1600 |
79 |
1510 |
– |
– |
1325 |
1610 |
РБ, РБУ-10-1600-0,2 |
0,20 |
7,5 |
1600 |
52 |
1665 |
4050 |
2885 |
– |
2040 |
РБГ-10-1600-0,2 |
0,20 |
7,5 |
1600 |
60 |
1665 |
– |
– |
1230 |
1830 |
РБ, РБУ, РБГ-10-1600-0,25 |
0,25 |
8,5 |
1600 |
49 |
1910 |
4140 |
2730 |
1230 |
2230 |
РБ, РБУ, РБГ-10-1600-0,35 |
0,35 |
11,0 |
1600 |
37 |
1905 |
3960 |
2685 |
1220 |
2530 |
РБД, РБДУ-10-2500-0,14 |
0,14 |
11,0 |
2150 |
66 |
1955 |
4185 |
2775 |
– |
2380 |
РБГ-10-2500-0,14 |
0,14 |
11,0 |
2500 |
79 |
1955 |
– |
– |
1230 |
2070 |
РБД, РБДУ-10-2500-0,2 |
0,20 |
14,0 |
2150 |
52 |
1925 |
4335 |
2920 |
– |
2460 |
РБГ-10-2500-0,2 |
0,2 |
14 |
2500 |
60 |
1925 |
– |
– |
1280 |
2180 |
РБДГ-10-2500-0,25 |
0,25 |
16,1 |
2150 |
49 |
2145 |
– |
– |
1180 |
2740 |
РБДГ-10-2500-0,35 |
0,35 |
20,5 |
2000 |
37 |
2220 |
– |
– |
1230 |
3040 |
РБДГ-10-4000-0,105* |
0,105 |
18,5 |
3750 |
97 |
2082 |
– |
– |
1170 |
2160 |
РБДГ-10-4000-0,18* |
0,18 |
27,7 |
3200 |
65 |
2140 |
– |
– |
1370 |
2890 |
* с секционной схемой обмотки
Примечание. В типе реактора: Р – реактор; Б – бетонный; Д – принудительное охлаждение с дутьем (отсутствие буквы Д означает естественное охлаждение); У – ступенчатая установка фаз; Г – горизонтальная установка фаз (отсутствие буквы У или Г означает вертикальную установку фаз); первое число – номинальное напряжение, кВ; второе число – номинальный ток, А; третье число – номинальное индуктивное сопротивление, Ом.
