3.5. Расчет токов к.З.
Согласно [22] всё электрооборудование должно выбираться с учётом действия тока короткого замыкания.
Последствие токов короткого замыкания:
нарушение электроснабжения потребителей;
выход из строя изоляции.
Все короткие замыкания должны быть ликвидированы аппаратами защиты в минимально короткие сроки.
Определяем ток короткого замыкания для самого мощного электроприёмника (указать наименование электроприёмника).
Составим расчётную схему и схему замещения – рисунок 2
Определяем ток короткого замыкания для точки КЗ1.
Находим активное сопротивление короткого замыкания RКЗ1, мОм
|
|
где RТ – активное сопротивление трансформатора, мОм;
RQF1 – активное сопротивление автоматического выключателя, мОм;
RЛ1 – активное сопротивление кабельной линии, мОм.
,мОм;
,мОм.
Находим индуктивное сопротивление короткого замыкания XКЗ1, мОм
где XТ – индуктивное сопротивление трансформатора, мОм;
XQF1, XQF3, XQF3 – индуктивное сопротивление автоматического выключателя, мОм;
XЛ1, XЛ2 – индуктивное сопротивление кабельной линии, мОм.
,
.
Расчётная схема Схема замещения
Рисунок 2.
Нахожу полное сопротивление короткого замыкания ZКЗ1, мОм
|
|
,
Определяем действующее значение установившегося тока короткого замыкания IКЗ, кА
|
|
где UКЗ1 – напряжение в точке короткого замыкания, В.
,
Определяем действующее значение ударного тока iукз1, кА
|
|
где KУ – ударный коэффициент.
,
