Методические указания к выполнению раздела "Безопасность жизнедеятельности" в выпускной квалификационной работе для специальности "Электроснабжение". Болотских Т.Г - 23 стр.

UptoLike

22
Находим плотность тока в нулевом защитном проводе стальной
полосе с заданным сечением S
2
= 40×4 = 160 мм
2
, А/мм
2
.
кз1д
2
375
δ 2
160
J
S
А/мм
2
. (3.14)
По прил. 11 для
1
= 2 А/мм
2
и S
2
= 40×4 мм
2
находим активное
сопротивление стального проводника r
1
=1,54 Ом/км и внутреннее
индуктивное сопротивление стального проводника X
1
= 0,92 Ом/км.
Находим активное сопротивление нулевого проводника для
l = 200 м = 0,2 км
1 1
1, 54 0, 2 0,308
R r l Ом
и его внутреннее индуктивное сопротивление
1
0, 92 0, 2 0,184
X X l Ом
Определяем внешнее индуктивное сопротивление петли фаза-нуль
X
при l
1
=0,2 км, Ом
1
0, 6 0, 2 0,12
X X l Ом
где X
= 0,6 Ом/км – принимается для практических расчетов.
4. Определяем активное R
12ф
и внутреннее индуктивное X
12ф
сопротивление фазного проводника на всей длине линии (l
12
= l
1
+ l
2
=
250 м = = 0,25 км); активное R
12н
и внутреннее индуктивное X
12Н
сопротивление нулевого защитного проводника и внешнее
индуктивное сопротивление X
12и
петли фаза-нуль, Ом:
12
12ф
1
250
ρ 0, 018 0,18
25
l
R
S
Ом
Аналогично предыдущему принимаем:
X
12ф
= 0
Ожидаемая плотность тока в нулевом защитном проводнике, А/мм
2
:
2д
12
2
240
160
J
S
А/мм
2
.
По прил. 11 для
12
= 1,5 А/мм
2
и S
2
= 40×4 мм
2
находим:
r
12
=1,81 Ом/км и X
12
=1,09 Ом/км.
Далее находим R
12н
и X
12н
для l
12
=250 м=0,25 км:
12н 12 12
1, 81 0, 25 0, 452
R r l Ом,
12н 12ω 12
1, 09 0, 25 0, 272
X X l Ом.
Определяем X
12и
для l
12
=0,25 км
12и 12
0, 6 0, 25 0,15
X X l Ом.
                                   22
   Находим плотность тока в нулевом защитном проводе – стальной
полосе с заданным сечением S2 = 40×4 = 160 мм2, А/мм2.
                               J кз1д 375
                          δ                2 А/мм2.    (3.14)
                                S2      160
    По прил. 11 для 1 = 2 А/мм2 и S2 = 40×4 мм2 находим активное
сопротивление стального проводника r1=1,54 Ом/км и внутреннее
индуктивное сопротивление стального проводника X1 = 0,92 Ом/км.
    Находим активное сопротивление нулевого проводника для
l = 200 м = 0,2 км
                      R1н  r1  l1  1, 54  0, 2  0, 308 Ом
и его внутреннее индуктивное сопротивление
                    X 1н  X 1ω  l1  0, 92  0, 2  0,184 Ом
    Определяем внешнее индуктивное сопротивление петли фаза-нуль
X1и при l1=0,2 км, Ом
                     X 1и  X 1и  l1  0, 6  0, 2  0,12 Ом
где X1и = 0,6 Ом/км – принимается для практических расчетов.
    4. Определяем активное R12ф и внутреннее индуктивное X12ф
сопротивление фазного проводника на всей длине линии (l12 = l1+ l2 =
250 м = = 0,25 км); активное R12н и внутреннее индуктивное X12Н
сопротивление нулевого защитного проводника и внешнее
индуктивное сопротивление X12и петли фаза-нуль, Ом:
                                  l               250
                        R12ф  ρ 12  0, 018           0,18 Ом
                                   S1              25
    Аналогично предыдущему принимаем:
                                       X12ф = 0
    Ожидаемая плотность тока в нулевом защитном проводнике, А/мм2:
                               J 2д 240
                         δ12                  1, 5 А/мм2.
                                S2      160
   По прил. 11 для 12 = 1,5 А/мм2 и S2 = 40×4 мм2 находим:
                  r12=1,81 Ом/км и X12=1,09 Ом/км.
   Далее находим R12н и X12н для l12=250 м=0,25 км:
                R12н  r12  l12  1, 81  0, 25  0, 452 Ом,
               X 12 н  X 12ω  l12  1, 09  0, 25  0, 272 Ом.
   Определяем X12и для l12=0,25 км
                 X 12 и  X 1и  l12  0, 6  0, 25  0,15 Ом.