Расчет и проектирование систем электроснабжения объектов и установок. Кабышев А.В - 132 стр.

UptoLike

Составители: 

131
д
д
д
I
l
r
1000
= , (6.18)
где I
д
ток, проходящий через дугу (принимается ток, определенный
без учета сопротивления дуги при КЗ в том же месте);
l
д
длина дуги, м,
равна расстоянию между токоведущими частями.
Расчет параметров цепи и токов КЗ выполняется в именованных
единицах, напряжение принимается на 5% выше номинального
напряжения сети (т.е.
U
ср. ном
)
6.4.1. Сопротивления элементов цепи трехфазного короткого
замыкания
Сопротивления в сети напряжением до 1000 В удобно
рассчитывать в мОм.
Полное сопротивление двухобмоточных трансформаторов
определяется по выражению:
22
.
2
,
100
тртртр
трном
номкз
тр
ХRZили
S
Uu
Z +=
=
, (6.19)
а активное и индуктивноепо соотношениям:
ном
ном
ном
кзкз
тр
ном
номкз
тр
S
U
S
Pu
X
S
UP
R
2
2
2
2
2
100
;
Δ
=
Δ
= , (6.19)
где u
кз
напряжение короткого замыкания, %; U
ном
номинальное
напряжение трансформатора, В; ΔP
кз
потери короткого замыкания,
кВт; S
ном
номинальная мощность трансформатора, кВА.
Сопротивление трансформатора будет приведено к тому
напряжению, которое подставляется в качестве U
ном
.
Значения сопротивлений трансформаторов приведены в таблице 6.7.
Сопротивления токопровода (шин) от трансформатора к
автоматическому выключателю ориентировочно принимаются равными
R
ш
=0,5 мОм, а Х
ш
=2,25 мОм. Значения переходного сопротивления
контактов для различных ступеней электроснабжения даны в
таблице 6.8, а неподвижных контактных соединенийв таблице 6.9.
В таблицах 6.10–6.12 приведены сопротивления шинопроводов и
шин, а в таблице 6.13 – сопротивления проводов и кабелей. Для
неизолированных проводов удельное активное сопротивление дано в
таблице 6.3. При отсутствии данных х
0
принимается в соответствии с
таблицей 6.14.