Уровни и регулирование напряжения, компенсация реактивной мощности

Литература

1. Локомотивное хозяйство. Учебник для вузов ж.д. транспорта. / С.Я. Айзинбуд и др.; - М.: Транспорт, 1986. 263 с.

2. Айзинбуд С.Я., Кельперис П.И. Эксплуатация локомотивов. - М.: Транспорт, 1990.261 с.

3. Электроподвижной состав. Эксплуатация, надёжность и ремонт: Учебник для вузов ж.д. транспорта/А.Т. Головатый и др.; -М.: Транспорт, 1983. 350 с.

4. Приказ министра путей сообщения РФ № 1Ц от 8 января 1994г. «О мерах по обеспечению безопасности движения на железнодорожном транспорте».

5. Приказ и.о. министра путей сообщения РФ № 7Ц от 5 марта 2004г. «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта, непосредственно связанных с движением поездов».

6. Локомотивное хозяйство. Учебник для вузов ж.д. транспорта. / С.Я. Айзинбуд

и др.; - М.: Транспорт, 1986. 263 с.

7. Айзинбуд С.Я., Кельперис П.И. Эксплуатация локомотивов. - М.: Транспорт, 1990.

261 с.

3. Приказ министра путей сообщения от 08.01.1994г. № 1Ц. «О мерах по

обеспечению безопасности движения на ж. д. транспорте».

4. Красковская С.Н. и др. Текущий ремонт и техническое обслуживание

электровозов постоянного тока. М.: Транспорт. 1989.

5. Ремонт электроподвижного состава железных дорог. Пособие мастеру депо.

Справочник. / А.М. Нестеров и др.; - М.: Транспорт, 1988. 199 с.

6. Электроподвижной состав. Эксплуатация, надёжность и ремонт: Учебник для

вузов ж.д. транспорта/А.Т. Головатый и др.; -М.: Транспорт, 1983. 350 с.

7. Указание МПС РФ № П-1328 от 24 июля 2001г. «О системе технического обслуживания и ремонта локомотивов».

8. Находкин В.М., Черепашенцев Р.Г. Технология ремонта тягового подвижного состава. М.: Транспорт. 1998. 461 с.

1.2.22. Для электрических сетей следует предусматривать технические мероприятия по обеспечению качества электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 13109.

1.2.23.Устройства регулирования напряжения должны обеспечивать поддержание напряжения на шинах напряжением 3-20 кВ электростанций и подстанций, к которым присоединены распределительные сети, в пределах не ниже 105 % номинального в период наибольших нагрузок и не выше 100% номинального в период наименьших нагрузок этих сетей. Отклонения от указанных уровней напряжения должны быть обоснованы.

1.2.24. Выбор и размещение устройств компенсации реактивной мощности в электрических сетях производятся исходя из необходимости обеспечения требуемой пропускной способности сети в нормальных и послеаварийных режимах при поддержании необходимых уровней напряжения и запасов устойчивости.

Глава 1.3

ВЫБОР ПРОВОДНИКОВ ПО НАГРЕВУ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ПЛОТНОСТИ ТОКА И ПО УСЛОВИЯМ КОРОНЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.3.1. Настоящая глава Правил распространяется на выбор сечений электрических проводников (неизолированные и изолированные провода, кабели и шины) по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны. Если сечение проводника, определенное по этим условиям, получается меньше сечения, требуемого по другим условиям (термическая и электродинамическая стойкость при токах КЗ, потери и отклонения напряжения, механическая прочность, защита от перегрузки), то должно приниматься наибольшее сечение, требуемое этими условиями.

ВЫБОР СЕЧЕНИЙ ПРОВОДНИКОВ ПО НАГРЕВУ

1.3.2. Проводники любого назначения должны удовлетворять требованиям в отношении предельно допустимого нагрева с учетом не только нормальных, но и послеаварийных режимов, а также режимов в период ремонта и возможных неравномерностей распределения токов между линиями, секциями шин и т. п. При проверке на нагрев принимается получасовой максимум тока, наибольший из средних получасовых токов данного элемента сети.

1.3.3. При повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы электроприемников (с общей длительностью цикла до 10 мин и длительностью рабочего периода не более 4 мин) в качестве расчетного тока для проверки сечения проводников по нагреву следует принимать ток, приведенный к длительному режиму. При этом:

1) для медных проводников сечением до 6 мм, а для алюминиевых проводников до 10 мм ток принимается как для установок с длительным режимом работы;

2) для медных проводников сечением более 6 мм, а для алюминиевых проводников более 10 мм ток определяется умножением допустимого длительного тока на коэффициент , где - выраженная в относительных единицах длительность рабочего периода (продолжительность включения по отношению к продолжительности цикла).

1.3.4. Для кратковременного режима работы с длительностью включения не более 4 мин и перерывами между включениями, достаточными для охлаждения проводников до температуры окружающей среды, наибольшие допустимые токи следует определять по нормам повторно - кратковременного режима (см. 1.3.3). При длительности включения более 4 мин, а также при перерывах недостаточной длительности между включениями наибольшие допустимые токи следует определять как для установок с длительным режимом работы.

1.3.5. Для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной пропитанной изоляцией, несущих нагрузки меньше номинальных, может допускаться кратковременная перегрузка, указанная в табл. 1.3.1.

1.3.6. На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей с полиэтиленовой изоляцией допускается перегрузка до 10%, а для кабелей с поливинилхлоридной изоляцией до 15% номинальной на время максимумов нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 сут., если нагрузка в остальные периоды времени этих суток не превышает номинальной.

На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной изоляцией допускаются перегрузки в течение 5 сут. в пределах, указанных в табл. 1.3.2.

Таблица 1.3.1. Допустимая кратковременная перегрузка для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной пропитанной изоляцией

Коэффициент предварительной нагрузки Вид прокладки Допустимая перегрузка по отношению к номинальной в течение, ч
    0,5 1,0 3,0
0,6 В земле 1,35 1,30 1,15
  В воздухе 1,25 1,15 1,10
  В трубах (в земле) 1,20 1,0 1,0
0,8 В земле 1,20 1,15 1,10
  В воздухе 1,15 1,10 1,05
  В трубах (в земле) 1,10 1,05 1,00

Таблица 1.3.2. Допустимая на период ликвидации послеаварийного режима перегрузка для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной изоляцией

Коэффициент предварительной нагрузки Вид прокладки Допустимая перегрузка по отношению к номинальной при длительности максимума, ч
         
0,6 В земле 1,5 1,35 1,25
  В воздухе 1,35 1,25 1,25
  В трубах (в земле) 1,30 1,20 1,15
0,8 В земле 1,35 1,25 1,20
  В воздухе 1,30 1,25 1,25
  В трубах (в земле) 1,20 1,15 1,10

Для кабельных линий, находящихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузки должны быть понижены на 10%.

Перегрузка кабельных линий напряжением 20-35 кВ не допускается.

1.3.7. Требования к нормальным нагрузкам и послеаварийным перегрузкам относятся к кабелям и установленным на них соединительным и концевым муфтам и концевым заделкам.

1.3.8. Нулевые рабочие проводники в четырехпроводной системе трехфазного тока должны иметь проводимость не менее 50% проводимости фазных проводников; в необходимых случаях она должна быть увеличена до 100% проводимости фазных проводников.

1.3.9. При определении допустимых длительных токов для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин, а также для жестких и гибких токопроводов, проложенных в среде, температура которой существенно отличается от приведенной в 1.3.12-1.3.15 и 1.3.22, следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 1.3.3.

Таблица 1.3.3. Поправочные коэффициенты на токи для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин в зависимости от температуры земли и воздуха

Условная Нормированная Поправочные коэффициенты на токи при расчетной температуре среды, °С
температура среды, °С температура жил, °С -5 и ниже   +5 +10 +15 +20 +25 +30 +35 +40 +45 +50
    1,14 1,11 1,08 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78 0,73 0,68
    1,24 1,20 1,17 1,13 1,09 1,04 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,74
    1,29 1,24 1,20 1,15 1,11 1,05 1,00 0,94 0,88 0,81 0,74 0,67
    1,18 1,14 1,10 1,05 1,00 0,95 0,89 0,84 0,77 0,71 0,63 0,55
    1,32 1,27 1,22 1,17 1,12 1,06 1,00 0,94 0,87 0,79 0,71 0,61
    1,20 1,15 1,12 1,06 1,00 0,94 0,88 0,82 0,75 0,67 0,57 0,47
    1,36 1,31 1,25 1,20 1,13 1,07 1,00 0,93 0,85 0,76 0,66 0,54
    1,22 1,17 1,12 1,07 1,00 0,93 0,86 0,79 0,71 0,61 0,50 0,36
    1,41 1,35 1,29 1,23 1,15 1,08 1,00 0,91 0,82 0,71 0,58 0,41
    1,25 1,20 1,14 1,07 1,00 0,93 0,84 0,76 0,66 0,54 0,37 -
    1,48 1,41 1,34 1,26 1,18 1,09 1,00 0,89 0,78 0,63 0,45 -

ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ ПРОВОДОВ, ШНУРОВ И КАБЕЛЕЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С.

При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.

Данные, содержащиеся в табл. 1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах).

Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников.

Для проводов вторичных цепей снижающие коэффициенты не вводятся.

Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами

Сечение Ток, А, для проводов, проложенных
токопроводящей открыто в одной трубе
жилы, мм2   двух одно-жильных трех одно-жильных четырех одно-жильных одного двух-жильного одного трех-жильного
0,5   - - - - -
0,75   - - - - -
             
1,2           14,5
1,5            
             
2,5            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
        - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -

Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами

Сечение Ток, А, для проводов, проложенных
токопроводящей открыто в одной трубе
жилы, мм2   двух одно-жильных трех одно-жильных четырех одно-жильных одногодвух-жильного одного трех-жильного
             
2,5            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
        - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -

Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных

Сечение Ток *, А, для проводов и кабелей
токопроводящей одножильных двухжильных трехжильных
жилы, мм2 при прокладке
  в воздухе в воздухе в земле в воздухе в земле
1,5          
2,5          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
    - - - -

___________

* Токи относятся к проводам и кабелям как с нулевой жилой, так и без нее.

Таблица 1.3.7. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных

Сечение Ток, А, для кабелей
токопроводящей одножильных двухжильных трехжильных
жилы, мм2 при прокладке
  в воздухе в воздухе в земле в воздухе в земле
2,5          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
    - - - -

Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по табл. 1.3.7, как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.

Таблица 1.3.8. Допустимый длительный ток для переносных шланговых легких и средних шнуров, переносных шланговых тяжелых кабелей, шахтных гибких шланговых, прожекторных кабелей и переносных проводов с медными жилами

Сечение токопроводящей Ток *, А, для шнуров, проводов и кабелей
жилы, мм2 одножильных двухжильных трехжильных
 
0,5 -   -
0,75 -    
1,0 -    
1,5 -    
2,5      
       
       
       
       
       
       
       
       

________________

* Токи относятся к шнурам, проводам и кабелям с нулевой жилой и без нее

Таблица 1.3.9. Допустимый длительный ток для переносных шланговых с медными жилами с резиновой изоляцией кабелей для торфопредприятий

Сечение токопроводящей Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ
жилы, мм2 0,5    
 
       
       
       
       
       
       
      -

_____________

* Токи относятся к кабелям с нулевой жилой и без нее.

Таблица 1.3.10. Допустимый длительный ток для шланговых с медными жилами с резиновой изоляцией кабелей для передвижных электроприемников

Сечение токопроводящей Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ Сечение токопроводящей жилы, мм2 Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ
жилы, мм2          
           
           
           
           

__________________

* Токи относятся к кабелям с нулевой жилой и без нее.

Таблица 1.3.11. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией для электрифицированного транспорта 1,3 и 4 кВ

Сечение токопроводящей жилы, мм2 Ток, А Сечение токопроводящей жилы, мм2 Ток, А Сечение токопроводящей жилы, мм2 Ток, А
           
1,5          
2,5          
           
           
           

Таблица 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей,

прокладываемых в коробах

Способ Количество проложенных проводов и кабелей Снижающий коэффициент для проводов, питающих
прокладки одножильных многожильных отдельные электроприемники с коэффициентом использования до 0,7 группы электроприемников и отдельные приемники с коэффициентом использования более 0,7
Многослойно и пучками - До 4 1,0 -
    5-6 0,85 -
  3-9 7-9 0,75 -
  10-11 10-11 0,7 -
  12-14 12-14 0,65 -
  15-18 15-18 0,6 -
Однослойно 2-4 2-4 - 0,67
      - 0,6

1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать, как для проводов, проложенных в воздухе.

Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4-1.3.7 как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12.

При выборе снижающих коэффициентов контрольные и резервные провода и кабели не учитываются.

ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С БУМАЖНОЙ ПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

1.3.12. Допустимые длительные токи для кабелей напряжением до 35 кВ с изоляцией из пропитанной кабельной бумаги в свинцовой, алюминиевой или поливинилхлоридной оболочке приняты в соответствии с допустимыми температурами жил кабелей:

Номинальное напряжение, кВ... До 3     20 и 35
Допустимая температура жилы кабеля, °С............... +80 +65 +60 +50

1.3.13. Для кабелей, проложенных в земле, допустимые длительные токи приведены в табл. 1.3.13, 1.3.16, 1.3.19-1.3.22. Они приняты из расчета прокладки в траншее на глубине 0,7-1,0 м не более одного кабеля при температуре земли +15°С и удельном сопротивлении земли 120 см·К/Вт.

Таблица 1.3.13. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в земле

Сечение Ток, А, для кабелей
токопроводящей одножиль двухжиль- трехжильных напряжением, кВ четырех
жилы, мм2 ных до 1 кВ ных до 1 кВ до 3     жильных до 1 кВ
  -     - - -
          -  
             
             
             
             
             
             
             
             
    -        
    -       -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -

Таблица 1.3.14. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воде

Сечение Ток, А, для кабелей
токопроводящей трехжильных напряжением, кВ четырехжильных
жилы, мм2 до 3     до 1 кВ
  -     -
         
         
         
         
         
         
        -
        -
        -

Таблица 1.3.15. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воздухе

Сечение Ток, А, для кабелей
токопроводящей жилы, мм2 одно- жильных до двух- жильных до трехжильных напряжением, кВ четырех- жильных до 1 кВ
  1 кВ 1 кВ до 3      
  -     - - -
          -  
             
             
             
             
             
             
120 150   320 375 285 330 250 290 240 270 260 300
    -        
    -       -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -

Таблица 1.3.16. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле

Сечение Ток, А, для кабелей
токопроводящей жилы, мм2 одножильных до 1 кВ двухжильных до 1 кВ трехжильных напряжением, кВ четырехжильных до 1 кВ
      до 3      
  -     - - -
          -  
             
             
             
             
             
             
             
             
    -        
    -       -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -

Таблица 1.3.17. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воде

Сечение Ток, А, для кабелей
токопроводящей трехжильных напряжением, кВ четырехжильных
жилы, мм2 до 3     до 1 кВ
  -     -
         
         
         
         
         
         
        -
        -
        -

Таблица 1.3.18. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в воздухе

Сечение Ток, А, для кабелей
токопроводящей одножильных двухжильных трехжильных напряжением, кВ четырехжильных
жилы, мм2 до 1 кВ до 1 кВ до 3     до 1 кВ
  -     - - -
          -  
             
             
             
             
             
             
             
             
    -        
    -       -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -
    - - - - -

Таблица 1.3.19. Допустимый длительный ток для трехжильных кабелей напряжением 6 кВ с медными жилами с обедненнопропитанной изоляцией в общей свинцовой оболочке, прокладываемых в земле и воздухе

Сечение токопроводящей Ток, А, для кабелей проложенных Сечение токопроводящей жилы, Ток, А, для кабелей проложенных
жилы, мм2 в земле в воздухе мм2 в земле в воздухе
           
           
           
           

Таблица 1.3.20. Допустимый длительный ток для трехжильных кабелей напряжением 6 кВ с алюминиевыми жилами с обедненнопропитанной изоляцией в общей свинцовой оболочке, прокладываемых в земле и воздухе

Сечение токопроводящей жилы, Ток, А, для кабелей проложенных Сечение токопроводящей Ток, А, для кабелей проложенных
мм2 в земле в воздухе жилы, мм2 в земле в воздухе
           
           
           
           

Таблица 1.3.21. Допустимый длительный ток для кабелей с отдельно освинцованными медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией, прокладываемых в земле, воде, воздухе

Сечение Ток, А, для трехжильных кабелей напряжением, кВ
токопроводящей    
жилы, мм2 при прокладке
  в земле в воде в воздухе в земле в воде в воздухе
        - - -
        - - -
        - - -
        - - -
        - - -
             
          -  
        - - -

Таблица 1.3.22. Допустимый длительный ток для кабелей с отдельно освинцованными алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией, прокладываемых в земле, воде, воздухе

Сечение Ток, А, для трехжильных кабелей напряжением, кВ
токопроводящей    
жилы, мм2 при прокладке
  в земле в воде в воздухе в земле в воде в воздухе
        - - -
        - - -
        - - -
        - - -
        - - -
             
          -  
        - - -

Таблица 1.3.23. Поправочный коэффициент на допустимый длительный ток для кабелей, проложенных в земле, в зависимости от удельного сопротивления земли

Характеристика земли Удельное сопротивление см·К/Вт Поправочный коэффициент
Песок влажностью более 9% песчано-глинистая почва влажностью более 1%   1,05
Нормальные почва и песок влажностью 7-9%, песчано-глинистая почва влажностью 12-14%   1,00
Песок влажностью более 4 и менее 7%, песчано-глинистая почва влажностью 8-12%   0,87
Песок влажностью до 4%, каменистая почва   0,75

При удельном сопротивлении земли, отличающемся от 120 см·К/Вт, необходимо к токовым нагрузкам, указанным в упомянутых ранее таблицах, применять поправочные коэффициенты, указанные в табл. 1.3.23.

1.3.14. Для кабелей, проложенных в воде, допустимые длительные токи приведены в табл. 1.3.14, 1.3.17, 1.3.21, 1.3.22. Они приняты из расчета температуры воды +15°С.

1.3.15. Для кабелей, проложенных в воздухе, внутри и вне зданий, при любом количестве кабелей и температуре воздуха +25°С допустимые длительные токи приведены в табл. 1.3.15, 1.3.18-1.3.22, 1.3.24, 1.3.25.

1.3.16. Допустимые длительные токи для одиночных кабелей, прокладываемых в трубах в земле, должны приниматься как для тех же кабелей, прокладываемых в воздухе, при температуре, равной температуре земли.

Таблица 1.3.24. Допустимый длительный ток для одножильных кабелей с медной жилой с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, небронированных, прокладываемых в воздухе

Сечение токопроводящей Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ
жилы, мм2 до 3    
  85/- - -
  120/- - -
  145/- 105/110 -
  170/- 125/135 -
  215/- 155/165 -
  260/- 185/205 -
  305/- 220/255 -
  330/- 245/290 240/265
  360/- 270/330 265/300
  385/- 290/360 285/335
  435/- 320/395 315/380
  460/- 350/425 340/420
  485/- 370/450 -
  505/- - -
  525/- - -
  550/- - -

______________________

* В числителе указаны токи для кабелей, расположенных в одной плоскости с расстоянием в свету 35-125 мм, в знаменателе - для кабелей, расположенных вплотную треугольником.

1.3.17. При смешанной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м. Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения.

1.3.18. При прокладке нескольких кабелей в земле (включая прокладку в трубах) допустимые длительные токи должны быть уменьшены путем введения коэффициентов, приведенных в табл. 1.3.26. При этом не должны учитываться резервные кабели.

Прокладка нескольких кабелей в земле с расстояниями между ними менее 100 мм в свету не рекомендуется.

1.3.19. Для масло- и газонаполненных одножильных бронированных кабелей, а также других кабелей новых конструкций допустимые длительные токи устанавливаются заводами-изготовителями.

1.3.20. Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых в блоках, следует определять по эмпирической формуле

,

где I 0 - допустимый длительный ток для трехжильного кабеля напряжением 10 кВ с медными или алюминиевыми жилами, определяемый по табл. 1.3.27; a - коэффициент, выбираемый по табл. 1.3.28 в зависимости от сечения и расположения кабеля в блоке; b - коэффициент, выбираемый в зависимости от напряжения кабеля:

Номинальное напряжение кабеля, кВ До 3    
Коэффициент b........ 1,09 1,05 1,0

- коэффициент, выбираемый в зависимости от среднесуточной загрузки всего блока:

Среднесуточная загрузка ...........   0,85 0,7
Коэффициент   1,07 1,16

Таблица 1.3.25. Допустимый длительный ток для одножильных кабелей с алюминиевой жилой с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, небронированных, прокладываемых в воздухе

Сечение токопроводящей Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ
жилы, мм2 до 3    
  65/- - -
  90/- - -
  110/- 80/85 -
  130/- 95/105 -
  165/- 120/130 -
  200/- 140/160 -
  235/- 170/195 -
  255/- 190/225 185/205
  275/- 210/255 205/230
  295/- 225/275 220/255
  335/- 245/305 245/290
  355/- 270/330 260/330
  375/- 285/350 -
  390/- - -
  405/- - -
  425/- - -

_________________

* В числителе указаны токи для кабелей, расположенных в одной плоскости с расстоянием в свету 35-125 мм, в знаменателе - для кабелей, расположенных вплотную треугольником.

Таблица 1.3.26. Поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле (в трубах или без труб)

Расстояние между кабелями в свету, мм Коэффициент при количестве кабелей
             
  1,00 0,90 0,85 0,80 0,78 0,75
  1,00 0,92 0,87 0,84 0,82 0,81
  1,00 0,93 0,90 0,87 0,86 0,85

Таблица 1.3.27. Допустимый длительный ток для кабелей, кВ с медными или алюминиевыми жилами сечением 95 мм2, прокладываемых в блоках

Таблица 1.3.28. Поправочный коэффициент на сечение кабеля

Сечение токопроводящей Коэффициент для номера канала в блоке
жилы, мм2        
  0,44 0,46 0,47 0,51
  0,54 0,57 0,57 0,60
  0,67 0,69 0,69 0,71
  0,81 0,84 0,84 0,85
  1,00 1,00 1,00 1,00
  1,14 1,13 1,13 1,12
  1,33 1,30 1,29 1,26
  1,50 1,46 1,45 1,38
  1,78 1,70 1,68 1,55

Резервные кабели допускается прокладывать в незанумерованных каналах блока, если они работают, когда рабочие кабели отключены.

1.3.21. Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых в двух параллельных блоках одинаковой конфигурации, должны уменьшаться путем умножения на коэффициенты, выбираемые в зависимости от расстояния между блоками:

Расстояние между блоками, мм            
Коэффициент......... 0,85 0,89 0,91 0,93 0,95 0,96

ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ

ПРОВОДОВ И ШИН

1.3.22. Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и окрашенных шин приведены в табл. 1.3.29-1.3.35. Они приняты из расчета допустимой температуры их нагрева +70°С при температуре воздуха +25°С.

Для полых алюминиевых проводов марок ПА500 и ПА600 допустимый длительный ток следует принимать:

Марка провода......... ПА500 Па6000
Ток, А..............    

1.3.23. При расположении шин прямоугольного сечения плашмя токи, приведенные в табл. 1.3.33, должны быть уменьшены на 5% для шин с шириной полос до 60 мм и на 8% для шин с шириной полос более 60 мм.

1.3.24. При выборе шин больших сечений необходимо выбирать наиболее экономичные по условиям пропускной способности конструктивные решения, обеспечивающие наименьшие добавочные потери от поверхностного эффекта и эффекта близости и наилучшие условия охлаждения (уменьшение количества полос в пакете, рациональная конструкция пакета, применение профильных шин и т.п.).

Таблица 1.3.29. Допустимый длительный ток для неизолированных

проводов по ГОСТ 839-80


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  


Номинальное Сечение Ток, А, для проводов марок
сечение, (алюминий/ АС, АСКС, АСК, АСКП М А и АКП М А и АКП
мм2 сталь), мм2 вне помещений внутри помещений вне помещений внутри помещений
  10/1,8       -   -
  16/2,7            
  25/4,2            
  35/6,2            
  50/8            
  70/11            
  95/16            
  120/19            
  120/27   -        
  150/19            
  150/24          

double arrow