Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Электрооборудование подстанций и осветительные сети предприятий, организаций и учреждений. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
Окончание табл. 1.74
Сечение
кабеля, мм
3 × 50 3 × 70
3 × 95 3 × 120 3 × 150 3 × 185 3 × 240
2
R
1
0,769 0,549 0,405
0,32 0,256 0,208
0,16
Сопротивление, мОм/м
X
1
0,060 0,059 0,057 0,057 0,056 0,056 0,055
R
0
1,64 1,31 1,06 0,92 0,78 0,66
0,553
Таблица 1.75
Значения сопротивлений трехжильных кабелей в свинцовой оболочке
Сечение
кабеля, мм
3 × 4
3 × 6 3 × 10 3 × 16 3 × 25 3 × 35 3 × 50 3 × 70 3 × 95
3 × 120 3 × 150 3 × 185
2
R
1
9,61 6,41 3,84
2,4
1,54
1,1 0,769 0,549 0,405 0,320 0,256 0,208
Сопротивление, мОм/м
X
1
0,092 0,087 0,082 0,078 0,062 0,061 0,060 0,059 0,057 0,057 0,056 0,056
R
11,6 8,38 5,78 4,32 3,44 2,96 2,60 2,31 2,10 1,96 1,82 1,55
0
X
0
0,25 0,211 0,174 0,157 0,135 0,122 0,107
X
0
1,24 1,20 1,16 1,12 1,07
1,01 0,963 0,884 0,793 0,742 0,671, 0,535
Таблица 1.76
Значения сопротивлений трехжильных кабелей в непроводящей оболочке
Сечение
кабеля, мм
3 × 4
3 × 6 3 × 10 3 × 16 3 × 25 3 × 35 3 × 50 3 × 70 3 × 95
3 × 120 3 × 150
2
R
1
9,61 6,41 3,84
2,4
1,54
1,1 0,769 0,549 0,405
0,32
0,256
Сопротивление, мОм/м
X
1
0,092 0,087 0,082 0,078 0,062 0,061 0,060 0,059 0,057 0,057 0,056
R
0
11,7 8,51 5,94 4,50 3,64 3,30 2,87 2,65
2,505
2,42 2,36
X
2,31 2,27 2,24 2,20 2,17 2,14 2,08 2,07 2,05 2,03 2,00
0
111
Таблица 1.77
Значения сопротивлений четырехжильных кабелей в свинцовой оболочке
Сечение
кабеля, мм
2
3 × 4 + 1 × 2,5
3 × 6 + 1 × 4
3 × 10 + 1 × 6
3 × 16 +1 × 10 3 × 25 + 1 × 16 3 × 35 + 1 × 16
3 × 50 +1 × 25
3 × 70 +1 × 35
3 × 95 + 1,50
R
1
9,61 6,41 3,84
2,4
1,54
1,1 0,769 0,549 0,405
Сопротивление, мОм/м
X
1
0,098 0,094 0,088 0,084 0,072 0,069 0,066 0,065 0,064
R
0
10,87
7,60 4,94 3,39 2,41 1,93 1,44 1,11
0,887
0,570 0,463 0,401 0,336 0,256 0,232 0,171 0,145 0,124
Таблица 1.78
Значения сопротивлений четырехжильных кабелей в свинцовой оболочке
Сечение
кабеля, мм
2
3 × 4 + 1 × 2,5
3 × 6 + 1 × 4
3 × 10 + 1 × 6
3 × 16 +1 × 10 3 × 25 + 1 × 16 3 × 35 + 1 × 16
3 × 50 +1 × 25
3 × 70 +1 × 35 3 × 95 + 1 × 50
3 × 120 + 1 × 50 3 × 150 + 1 × 70 3 × 185 + 1 × 70
R
1
9,61 6,41 3,84
2,4
1,54
1,1 0,769 0,549 0,405 0,320 0,256 0,208
Сопротивление, мОм/м
X
1
0,098 0,094 0,088 0,084 0,072 0,069 0,066 0,065 0,064 0,064 0,063 0,063
R
0
11,52
8,28 5,63 4,09 3,08 2,63 2,10 1,71 1,39 1,27 1,06
0,989
1,13
1,05 0,966 0,831 0,668 0,647 0,500 0,393 0,317 0,301 0,248 0,244
X
0
X
0
Таблица 1.79
Значения сопротивлений четырехжильных кабелей в непроводящей оболочке
Сечение
кабеля, мм
2
3 × 4 + 1 × 2,5
3 × 6 + 1 × 4
3 × 10 + 1 × 6
3 × 16 +1 × 10 3 × 25 + 1 × 16 3 × 35 + 1 × 16
3 × 50 +1 × 25
3 × 70 +1 × 35
R
1
9,61 6,41 3,84
2,4
1,54
1,1 0,769 0,549
Сопротивление, мОм/м
X
1
0,098 0,094 0,088 0,084 0,072 0,069 0,066 0,065
R
0
11,71
8,71 5,90 4,39 3,42
2,97 2,249 2,039
X
0
1,13
1,05 0,966 0,831 0,668 0,647 0,500 0,393
112
3
10
сопр пэ норм
l
rKK K
s
ϑϑ
= ⋅ ⋅ ⋅ρ ⋅ ⋅
Окончание табл. 1.79
Сечение
кабеля, мм
2
3 × 95 + 1 × 50
3 × 120 + 1
× 50
R
1
0,405 0,320 0,256
Сопротивление, мОм/м
X
1
0,064 0,064 0,063
R
0
1,665
1,54
0,276
X
0
0,317 0,301 0,248
3 × 150 + 1
× 70
Таблица 1.80
Значения сопротивлений контрольных кабелей в непроводящей оболочке
Сечение
кабеля, мм
1,5 2,5 4,0
2
R
1
12,3 7,35
4,6
Сопротивление, мОм/м
X
1
0,105 0,102 0,098
R
0
14,0 12,9
11,71
X
2,5 2,3
2,11
0
Таблица 1.81
Значения сопротивлений комплектных шинопроводов
Сопротивление, мОм/м
Тип
шинопровода
Номинальное
напряжение, кВ
Номиналь­ный ток, А
фазы
R
X
1
1
нулевого
проводника
R
0
X
ШМА4-1250 0,38/0,66 1250 0,034 0,016 0,054 0,053 ШМА4-1600 0,38/0,66 1600 0,030 0,014 0,037 0,042 ШМА4-3200 0,38/0,66 3200 0,010 0,005 0,064 0,035
ШМА-68Н 0,38 / 0,66 4000 0,013 0,015 0,007 0,045
ШРА-73 0,38 250 0,210 0,210 0,120 0,210 ШРА-73 0,38 400 0,150 0,170 0,162 0,164 ШРА-73 0,38 630 0,10 0,130 0,162 0,164
КЭШ-0,4 0,38 − 0,024 0,117 0,201 0,572
АДО-0,4
(КРУ-0,5)
0,5 − 0,0255 0,120 0,211 0,535
0
Сопротивление воздушных линий и проводов, проложенных на изоляторах, учитывается при расчете токов КЗ в виде сопротивлений прямой (обратной) и нулевой последовательности.
Активное сопротивление прямой последовательности одной фазы проводника определяется по формуле
, (1.27)
113
где Kϑ − температурный коэффициент, учитывающий изменение со-
0,145
пров
a
xR=
0,291
фн
пров
lg
a
xR= ⋅
противления при изменении температуры (табл. 1.82); K
– коэф-
сопр
фициент, учитывающий изменение температуры многопроволочных жил проводов и кабелей из-за скрутки (K лочных проводов и K
= 1,02 – для многопровочных); Kпэ – коэф-
сопр
= 1,0 – для однопрово-
сопр
фициент поверхностного эффекта (для алюминиевых и медных про­водов Kпэ = 1,0);
ρ
– удельное сопротивление при температуре +20о С (для алю-
ϑнорм
миниевых проводов ρ дов ρ
= 0,0178 Ом·мм2 / м); l – длина проводника; s − сечение
ϑнорм
= 0,02994 Ом·мм2 / м, для медных прово-
ϑнорм
проводника.
Таблица 1.82
Значения коэффициента K
Температура
проводника,
о
С
30 1,04 60 1,16 40 1,08 70 1,20 50 1,12 80 1,24
K
ϑ
Температура
проводника,
ϑ
K
о
С
ϑ
Индуктивное сопротивление прямой последовательности одной
фазы проводников круглого сечения будет равно:
где a – расстояние между проводниками, м; R ка, м.
проложены параллельно, то индуктивное сопротивление цепи «фаза – нуль» будет равно:
чению фазного проводника.
линий, нулевой провод которых повторно заземлен, практически не зависит от сечения проводника, а только от количества заземлений и коэффициента сезонности.
114
,
– радиус проводни-
пров
Если фазный и нулевой проводники круглые одинакового сечения
.
Сопротивление плоского нулевого проводника определяется по се-
Активное сопротивление нулевой последовательности воздушных
Активное сопротивление петли «фаза – нулевой провод» опреде-
00 0фн ф н пр
r rr= +
3
1
10
н пр0 сз сопр пэ норм
пр.заз
r K KK K
S
ϑϑ
= ρ⋅ ⋅
3
2
10
р ном
р
р ном
P
r
I
∆
= ⋅
ляется по формуле
.
Значение активного сопротивления фазы r
рассчитывается по
ф0
формуле (1.27). Активное сопротивление нулевой последовательно­сти нулевого провода с промежуточными заземлениями r
н пр0
опреде­ляется в зависимости от числа промежуточных заземлений, коэффи­циента сезонности Kсз и типа применяемых электродов (табл. 1.83):
.
Таблица 1.83
Значения сезонного коэффициента Kсз в зависимости от характера
климатических зон и типа применяемых электродов
Характеристика климатических зон и тип заземляющих электродов
Климатические признаки зон
Средняя многолетняя низшая температура (январь),
Средняя многолетняя высшая температура (июль),
Продолжительность замерзания воды, дн
При использовании вертикальных электродов длиной 3 м и глубине заложения их вершины 0,7…0,8 м
То же при длине электродов 5 м 0,74 0,80 0,87 0,91 При использовании
горизонтальных электродов длиной 10 м и заложении 0,7…0,8 м
о
С
о
С
Значения коэффициента К
1 2 3 4
– (15…20) – (10…14) –(0…10) + (0…15)
+ (16…18) + (18…22) + (22…24) + (24…26)
170…190 150 100 0
0,61 0,67 0,77 0,91
0,18 0,28 0,4 0,67
Климатические зоны
сз
Сопротивление реакторов. Активное сопротивление токоограни-
чивающего реактора rр рассчитывается по формуле
,
115
где ΔP нальном токе, Вт [11]; I
− потери активной мощности в фазе реактора при номи-
р ном
− номинальный ток реактора, А.
р ном
Индуктивное сопротивление реактора хр, мОм, принимается по
данным завода-изготовителя [11].
Сопротивление трансформаторов тока. При расчетах токов КЗ в электроустановках напряжением до 1 кВ учитываются активные и индуктивные сопротивления первичных обмоток всех многовит­ковых измерительных трансформаторов тока короткозамкнутой цепи. Сопротивления первичных обмоток трансформаторов тока (ТТ) зависят от коэффициента трансформации и класса точности (табл. 1.84).
Таблица 1.84
Значения сопротивлений первичных обмоток
многовитковых трансформаторов тока
Сопротивления первичных обмоток многовитковых трансфор­Коэффициенты трансформации
ТТ, K
тт
20/5 30/5 40/5 50/5
75/5 100/5 150/5 200/5 300/5 400/5 500/5
0,75 0,42 0,20 0,11 0,05
маторов тока, мОм, и класс точности
1 2
r
42 20 11
7 3
1,7
тт
x
тт
67 30 17
11 4,8 2,7 1,2
0,67
0,3
0,17 0,07
r
тт
19 8,2 4,8 3,0 1,3
0,75 0,33 0,19
0,088
0,05 0,02
x
тт
17 8,0 4,2 2,8 1,2 0,7 0,3
0,17 0,08 0,04 0,02
У одновитковых трансформаторов тока с первичным током бо­лее 500 А активным и индуктивным сопротивлением можно прене­бречь.
Сопротивление автоматических выключателей. При расчете то- ков КЗ в электроустановках напряжением до 1 кВ обязательно учи­тываются активные и индуктивные сопротивления катушек расце­пителей реле максимального тока автоматических выключателей. В табл. 1.85 представлены суммарные значения сопротивлений кату­шек и переходных сопротивлений подвижных контактов в зависимо­сти от номинального тока выключателей.
116
Таблица 1.85
( )
0,102
к
к
m
k
rF=
Сопротивления катушек расцепителей реле максимального тока x
и контактов rАВ автоматических выключателей в зависимости
от номинального тока АВ
АВ
Номинальный ток АВ, А r
50 7 4,5
70 3,5 2,0 100 2,15 1,2 140 1,3 0,7 200 1,1 0,5 400 0,65 0,17 600 0,41 0,13
1000 0,25 0,10 1600 0,14 0,08 2500 0,13 0,07 4000 0,10 0,05
АВ
x
АВ
Активные сопротивления контактов, контактных соедине-
ний и дуги в месте КЗ. При укрупненных расчетах сопротивления
отдельных элементов сети принимают: для кабелей r для электрических аппаратов r
= 0,01мОм. Точное значение переходного сопротивления можно
r
шпр
= 1,0 мОм и для шинопроводов
ап
= 1,0 мОм;
к
определить по формуле
,
где k – коэффициент, зависящий от материала и состояния поверх­ности контактного проводника (табл. 1.86); F
– усилие сжатия кон-
к
тактов, Н, принимается из расчета 2,5 кН на 1 А номинального тока контактов; m – коэффициент, зависящий от формы соприкосновения поверхностей и типа (для контактов «сфера – плоскость» и «сфера –
сфера» m = 0,5; для контакта «плоскость – плоскость» m = 1,0; для разборного контактного соединения m = 0,6; для линейных контактов m = 0,75).
Переходные сопротивления контактных соединений проводников определены для наиболее характерных мест соединения: шинопро­вод – шинопровод, разъемное соединение, шинопровод – автоматиче­ский выключатель, кабель – автоматический выключатель.
117
Таблица 1.86
Коэффициент k, зависящий от материала и состояния поверхностей контактов
Материал контактов Значение коэффициента
Алюминий − алюминий
Алюминий − латунь
Алюминий − медь
Алюминий − сталь
Сталь − сталь
Латунь − сталь
Латунь − латунь
Медь − медь
Серебро − серебро
0,0045 0,0020 0,0010 0,0044
0,076 0,0030 0,0007 0,0004 0,0001
Значения переходных сопротивлений контактных соединений для
кабелей и шинопроводов приведены в табл. 1.87 и 1.88.
Таблица 1.87
Сопротивления контактных соединений кабелей r
Сечение жил алюминиевых кабелей, мм
16 25 35 70
95 120 150 240
2
к
rк, мОм
0.085
0.064
0.056
0.043
0.029
0.027
0.021
0.012
Таблица 1.88
Сопротивления контактных соединений шинопроводов r
Тип шинопровода Номинальный ток шинопровода, А r
250
ШРА-4
ШМА-4
400 630
1250 1600 2500 3200
ш
ш,
0,009 0,006 0,004
0,003 0,003 0,002 0,001
мОм
Сопротивления разъемных контактов электрических аппаратов на-
пряжением до 1 кВ приведены в табл. 1.89–1.94.
118
Таблица 1.89
Сопротивления разъемных контактов коммутационных аппаратов
напряжением до 1 кВ
Номинальный ток
аппарата, А
50
70 100 150 200 400 600
1000 3000
Сопротивления плавких вставок предохранителей
Тип предохранителя Номинальный ток, А Сопротивление, мОм
НПН - 2- 60 60
ПН -2-100 100
ПН-2-250 250
ПН-2-400 400
Автоматический
Величина активного сопротивления, мОм
выключатель
1,30 1,00 0,75 0,65 0,60 0,40 0,25 0,12
−
Рубильник Разъединитель
−
−
0,50
− 0,40 0,20 0,15 0,08
−
6,3
10 16 20 25
31,5
40 63
30 40 50 60 80
100
80
100 120 150 200 250
200 250 300 350 400
−
−
−
−
− 0,20 0,15 0,08 0,02
Таблица 1.90
83 40 23 20 16 12
8,75
4,5 3,4
2,4 1,8
1,4 1,05 0,85
1,05 0,85 0,63 0,50 0,41 0,29
0,39 0,29 0,24 0,21 0,16
119
Окончание табл. 1.90
Тип предохранителя Номинальный ток, А Сопротивление, мОм
300
ПН-2-500 630
Сопротивления полюсов автоматических выключателей серии АВМ
400 500 600
0,23 0,15 0,13 0,10
Таблица 1.91
Тип выключателя
АВМ-4 АВМ-10 АВМ-10 АВМ-15 АВМ-20 АВМ-20
Сопротивления полюсов автоматического выключателя типа АЕ-20
Номинальный ток теплового
расцепителя, А
0,6 0,8 1,0
1,25
1,6 2,0 2,5
3,15
4,0 5,0 6,3 8,0
Сопротивление
выключателя, мОм
Номинальный ток
выключателя, А
полюса
21 700 12 500
8000 5100 3100 2000 1300
800 500 300 200 125
400
750 1000 1500 1500 2000
Номинальный
ток теплового
расцепителя, А
12,5
31,5
100 125 160
Сопротивление полюса
выключателя, мОм
10
16 20 25
40 50 63 80
0,4 0,25 0,12 0,12 0,12 0,10
Таблица 1.92
Сопротивление
полюса
выключателя, мОм
80 48 31 20
13 8,0 5,0 3,2 2,0 2,3 1,5
1,29 0,78
120
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]