
- •Росжелдор
- •Содержание
- •Расчет эффективности звукопоглощения
- •1.4 Последовательность расчета
- •2 Расчёт активных глушителей шума
- •2.1 Цель практического занятия
- •3 Расчет виброизоляторов (амортизаторов)
- •3.3 Исходные данные для расчета амортизаторов
- •3.4 Пример расчета пружинных амортизаторов
- •3.6 Контрольные вопросы
- •3.7 Рекомендуемая литература
- •4 Расчет защитного заземления
- •4.1 Цель практического занятия
- •4.2 Назначение, принцип действия, устройство защитного заземления
- •4.3 Исходные данные для расчёта заземляющего устройства
- •4.4 Последовательность расчёта
- •4.5 Пример расчёта
- •4.6 Контрольные вопросы
- •4.7 Рекомендуемая литература
- •5.3 Исходные данные к расчету защитного зануления на отключающую способность
- •5.4 Последовательность расчета
- •5.5 Пример расчета
- •5.6 Контрольные вопросы
- •5.7 Рекомендуемая литература
- •6 Выбор аппаратов защиты в электроустановках
- •6.1 Цель практического занятия
- •6.2 Назначение аппаратов защиты
- •6.3 Требования к аппаратам защиты
- •6.4 Аппараты защиты и их характеристики
- •6.5 Расчет требуемых параметров и выбор аппаратов защиты
- •6.6 Исходные данные к выбору аппаратов защиты электроприемников
- •6.7 Последовательность расчета номинальных токов плавких вставок и выбора плавких предохранителей
- •6.8 Последовательность расчета и выбора автоматических выключателей
- •6.9 Пример расчета номинальных токов плавких вставок и выбора предохранителей
- •6.10 Пример расчета и выбора автоматических выключателей
- •6.11 Контрольные вопросы
- •6.12 Рекомендуемая литература
- •7.4 Выбор светового прибора (светильника)
- •7.5 Определение количества и размещение светильников
- •7.6 Выбор нормированного значения освещенности
- •7.7 Выбор мощности лампы
- •7.8 Исходные данные для расчета
- •7.10 Пример расчета с использованием разрядных ламп высокого давления
- •Расчет прожекторного освещения железнодорожных станций
- •8.1 Цель практического занятия
- •8.2 Особенности освещения железнодорожных станций, расчетные формулы
- •8.4 Пример расчета
- •8.5 Контрольные вопросы:
- •9. Выбор канатов для грузоподъемных кранов и стропов
- •9.1 Цель практического занятия
- •9.2 Назначение и конструктивное исполнение канатов и стропов
- •9.3 Исходные данные для расчета каната для грузоподъемных кранов
- •9.4 Исходные данные для расчета стропов
- •9.5 Последовательность расчета
- •9.6 Пример расчета
- •9.7 Контрольные вопросы
- •9.8 Рекомендуемая литература
5.3 Исходные данные к расчету защитного зануления на отключающую способность
5.3.1 Тип, мощность, номинальное напряжение обмоток высшего напряжения, схема соединения обмоток трансформатора.
5.3.2 Материал, сечение фазных и нулевых проводников и длина линии.
5.3.3 Вид автоматической защиты линии и ее параметры.
5.4 Последовательность расчета
5.4.1 Определяется
требуемое ПТЭЭП значение тока короткого
замыкания
.
5.4.2 Определяется фактическое значение тока короткого замыкания в петле «фаза–нуль» Iкзфакт.
5.4.3 На
основании сравнения значений
иIкзфакт
дается заключение об отключающей
способности защитного зануления.
5.5 Пример расчета
Произвести расчет защитного зануления вводного устройства электроустановки на отключающую способность.
Исходные данные:
источник питания: масляный трансформатор мощностью S= 400 кВА, напряжение 6/0,4 кВ, схема соединения обмотокY/Y0.
питающий кабель : четырехжильный с медными жилами 3 х 120 мм2и 1
70 мм2;
длина питающей линии
= 0,25 км;
линия защищена предохранителем ПН2-400 с номинальным током плавной вставки Iпл = 300 А (рис. 5.4).
Рис. 5.4 К расчету защитного зануления на отключающую способность
5.5.1 Определяем
требуемое ПТЭЭП значение тока короткого
замыкания по формуле (5.1):
= 3· 300 = 900 А.
5.5.2 Определяем величину тока короткого замыкания в петле «фаза-нуль» по формуле (5.6):
,
Фазное напряжение сети U = 220 В.
Полное сопротивление обмоток масляного трансформатора мощностью S = 400 кВА, напряжением 6/0,4 кВ при схемеY/Y0по табл. 5.1ZT = 0,195 Ом.
Погонное активное сопротивление медного проводника сечением 120 мм2по табл. 5.3R΄ = 0,158 Ом/км.
Активное сопротивление фазного проводника по формуле (5.8):
RФ= 0,158· 0,25 = 0,0395 Ом.
Погонное активное сопротивление медного проводника сечением 70 мм по табл. 5.3:
R΄= 0,28 Ом/км.
Активное сопротивление нулевого защитного проводника по формуле (5.8):
Rн = 0,28· 0,25 = 0,07 Ом.
Внутреннее индуктивное погонное сопротивление медных проводников:
X΄ = 0,0156 Ом/км.
Внутреннее индуктивное сопротивление фазного и нулевого защитного проводников по формуле (5.12):
XФ =Xн = 0,0156· 0,25 = 0,0039 Ом.
Погонное внешнее индуктивное сопротивление кабельной линии по табл. 5.3:
= 0,06
Ом/км.
Внешнее индуктивное сопротивление фазного и защитного нулевого проводников по формуле (5.11):
Хн = 0,06· 0,25 = 0,015 Ом;
Вывод:
фактическое значение тока короткого
замыкания в петле «фаза-нуль»Iкзфакт = 1260 А,
требуемое значение тока короткого
замыкания= 900 А;
следовательно, отключающая способность
защитного зануления обеспечена.
5.6 Контрольные вопросы
5.6.1 В электроустановках каких систем выполняется защитное зануление?
5.6.2 Назначение и принцип действия защитного зануления.
5.6.3 С какой целью выполняется повторное заземление нулевого провода?
5.6.4 Какие требования предъявляются к току короткого замыкания?
5.6.5 Назовите составляющие петли «фаза-нуль».
5.6.6 Какова цель расчета защитного зануления на отключающую способность?
5.6.7 Какие исходные данные необходимы для расчета защитного зануления на отключающую способность?
5.6.8 Какова последовательность расчета защитного зануления на отключающую способность?