- •6. Расчет зануления на отключающую способность
- •Методические указания
- •6.2. Содержание отчета.
- •6.3 Зануление в электроустановках. Общие положения
- •Методика расчета зануления на отключающую способность
- •6.5. Алгоритм расчета
- •6.5.5. Выбрать аппарат защиты в цепи электродвигателя.
- •6.5.11. Расчет заканчивается выводом
- •6.6. Контрольные вопросы
- •Литература
- •Приложение в к расчету зануления на отключающую способность
- •Исполнение токоограничивающее с полупроводниковыми и электромагнитными
Методика расчета зануления на отключающую способность
6.4.1. Цель расчета – определение такого сечения нулевого защитного проводника, при котором ток короткого замыкания (Iк) в заданное число раз (k) превзойдет номинальный ток аппарата защиты (Iном.за), что обеспечит селективное отключение поврежденного потребителя в заданное короткое время.
6.4.2. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
по номинальному току (мощности) зануляемой электроустановки определить и выбрать сечения фазного и нулевого защитного проводников, обеспечивающие необходимую проводимость петли фаза-нуль;
выбрать тип и параметры защитного аппарата, обеспечивающие быстрое и надежное отключение поврежденного участка электрической сети при замыкании фазы на зануленный корпус электроустановки.
6.4.3. Схема сети к расчету зануления на отключающую способность приведена на рис.6.2 , где:
-
Тр
Трансформатор;
РЩ-1
Распределительный щит;
РЩ-2
Распределительный щит, питающий осветительную нагрузку;
АВ
Автоматический выключатель;
ЭД-1, ЭД-2
Электродвигатели
ПР
Предохранитель;
1
Питающий магистральный кабель;
2
Кабель-ответвление к электродвигателю;
3
Линия, питающая осветительный щит РЩ-2;
4
Нулевой защитный проводник.
ПР
2
2
3
РЩ-2
380/220ВРЩ-1
l3,S3
l2,S2
Росв.
п·ЭД-1
п·ЭД-2
ЭД-1
ЭД-2
1
l1,S1
4
ПР
R0
Рис.6.2. Схема сети к расчету зануления на отключающую способность.
6.4.4. Для обеспечения надежного отключения поврежденного электроприемника в минимальное время, необходимо выполнение двух условий – 6.1 и 6.2:
|
|
|
|
|
|
Расчет выполняется исходя из условия (6.2) и проверяется на выполнение условия (6.1).
6.4.5. Расчет величины тока короткого замыкания (Iк).
Значение Iк зависит от фазного напряжения сети Uф и сопротивлений цепи, в том числе, от полных сопротивлений трансформатора ZТ и петли (контура) фазный проводник – нулевой защитный проводник (петли фаза – нуль, Zп) и может быть рассчитано по формуле для вычисления действительного значения (модуля) тока короткого замыкания:
|
|
(6.3) |
Значение ZT зависит от мощности трансформатора, напряжения и схемы соединения его обмоток, а также от конструктивного исполнения трансформатора. Последовательность определения ZT приводится в 6.5.4.
Полное сопротивление петли фаза-нуль ZП в действительной форме (по модулю) равно :
,
Ом (6.4)
где
- активное
сопротивление соответственно фазного
и нулевого защитного проводников, Ом.
Определение
приведено
в 6.5.8;
XП - индуктивное сопротивление петли фаза-нуль.
Индуктивное сопротивление петли фаза-нуль XП определяется выражением:
XП = XФ + XНЗ + Xвз (6.5)
где XФ , XНЗ - индуктивные сопротивления соответственно фазного и нулевого защитных проводников;
Xвз - внешнее индуктивное сопротивление петли фаза-нуль (сопротивление взаимоиндукции между фазным и нулевым проводами).
Для медных и алюминиевых проводников XФ , XНЗ сравнительно малы (около 0,0156 Ом/км), поэтому ими можно пренебречь.
Внешнее индуктивное сопротивление Xвз зависит от расстояния между проводами (D) и их диаметра (d). Поскольку d изменяется в незначительных пределах, влияние его также незначительно. Следовательно, Xвз зависит в основном от D (с увеличением расстояния растет сопротивление). Поэтому в целях уменьшения внешнего индуктивного сопротивления петли фаза-нуль нулевые защитные проводники прокладываются совместно с фазными или в непосредственной близости от них. При малых значениях D, соизмеримых с диаметром проводов d , т.е. когда фазный и нулевой проводники расположены в непосредственной близости один от другого, сопротивление Xвз незначительно (не более 0.1 Ом/км) и им можно пренебречь.
Тогда расчетная формула (6.3) принимает вид:
(6.6)
6.4.6. Для выбора аппарата защиты определяют величину номинального тока плавкой вставки Iном.вст. , исходя из максимального рабочего тока в цепи Imax с учетом пускового тока электродвигателя Iпуск.. Последовательность определения Iном.вст. и выбора аппарата защиты приведена в 6.5.5.
6.4.7. Проверка надежности отключения поврежденного электроаппарата.
Если
значения расчетного тока короткого
замыкания IK
и номинального тока выбранного аппарата
защиты Iном.з.а.
удовлетворяют условию (1): IK
Iном.з.а.
, нулевой защитный проводник выбран
правильно, т.е. отключающая способность
системы обеспечена.
6.4.8. Таким образом, расчет зануления на отключающую способность является поверочным расчетом правильности выбора проводимости нулевого защитного проводника, а точнее, достаточности проводимости петли фаза-нуль.

,
A