Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Формулы для экспресс-расчета допустимых токовых нагрузок




Значения, данные в таблицах В.52.2 - В.52.13, расположены на гладких кривых, связывающих допустимую токовую нагрузку с площадью поперечного сечения проводника.

Эти кривые можно получить, используя следующую формулу:

l = a · Sm - b · Sn,

где l - допустимая токовая нагрузка, в амперах;

S - номинальная площадь поперечного сечения проводника, в квадратных миллиметрах (мм2);

а и b - коэффициенты, т и п - степенные показатели для данного кабеля и способа монтажа.

Значения коэффициентов и степенных показателей даются в сопроводительной таблице. Допустимые токовые нагрузки должны быть округлены до 0,5 для значений, не превышающих 20 А, и до одного ампера для значений, больше чем 20 А.

Число полученных значащих цифр недопустимо брать в качестве индикатора точности определения допустимой токовой нагрузки.

Для всех случаев необходим только первый знак. Второй знак необходим только в восьми случаях, где используются большие одножильные кабели.

Нежелательно использовать эти коэффициенты и степенные показатели для проводниковых размеров вне соответствующего диапазона, используемого в таблицах В.52.2 - В.52.13.

Таблица D.52.1 - Таблица коэффициентов и показателей степени

Номер таблицы допустимых токовых нагрузок Номер графы в указанной таблице Медный проводник Алюминиевый проводник
Коэффициенты и показатели степени
а т а т
В.52.2   11,2 0,6118 8,61 0,616
3(S £ 120 мм2) 10,8 0,6015 8,361 0,6025
3(S > 120 мм2) 10,19 0,6118 7,84 0,616
  13,5 0,625 10,51 0,6254
  13,1 0,600 10,24 0,5994
6 £ 16 мм2 15,0 0,625 11,6 0,625
6 > 16 мм2 15,0 0,625 10,55 0,640
  17,42 0,540 13,6 0,540
В.52.3   14,9 0,611 11,6 0,615
3(S) £ 120 мм2 14,46 0,598 11,26 0,602
3(S) > 120 мм2 13,56 0,611 10,56 0,615
  17,76 0,6250 13,95 0,627
  17,25 0,600 13,5 0,603
6 £ 16 мм2 18,77 0,628 14,8 0,625
6 > 16 мм2 17,0 0,650 12,6 0,648
  20,25 0,542 15,82 0,541
В.52.4   10,4 0,605 7,94 0,612
3(S) £ 120 мм2 10,1 0,592 7,712 0,5984
3(S) > 120 мм2 9,462 0,605 7,225 0,612
  11,84 0,628 9,265 0,627
  11,65 0,6005 9,03 0,601
6 £ 16 мм2 13,5 0,625 10,5 0,625
6 > 16 мм2 12,4 0,635 9,536 0,6324
  14,34 0,542 11,2 0,542
В.52.5   13,34 0,611 10,9 0,605
3(S) £ 120 мм2 12,95 0,598 10,58 0,592
3(S) > 120 мм2 12,14 0,611 9,92 0,605
  15,62 0,6252 12,3 0,630
  15,17 0,60 11,95 0,605
6 £ 16 мм2 17,0 0,623 13,5 0,625
6 > 16 мм2 15,4 0,635 11,5 0,639
  16,88 0,539 13,2 0,539
    а т b п
В.52.6 500 В 2 18,5 0,56 - -
  14,9 0,612 - -
  16,8 0,59 - -
750 В 2 19,6 0,596 - -
  16,24 0,5995 - -
  18,0 0,59 - -
В.52.7 500 В 2 22,0 0,60 - -
  19,0 0,60 - -
  21,2 0,58 - -
750 В 2 24,0 0,60 - -
  20,3 0,60 - -
  23,88 0,5794 - -
В.52.7 500 В 2 19,5 0,58 - -
  16,5 0,58 - -
  18,0 0,59 - -
  20,2 0,58 - -
  23,0 0,58 - -
    а т а т
В.52.8 750 В 2 20,6 0,60 - -
  17,4 0,60 -  
  20,15 0,5845 -  
5 £ 120 мм2 22,0 0,58 -  
5 > 120 мм2 22,0 0,58 1 I 10-11 5,25
6 £ 120 мм2 25,17 0,5785 - -
6 > 120 мм2 25,17 0,5785 1,9 I 10-11 5,15
В.52.9 500 В 2 24,2 0,58 - -
  20,5 0,58 - -
  23,0 0,57 - -
  26,1 0,549 - -
  29,0 0,57 - -
750 В 2 26,04 0,5997 - -
  21,8 0,60 - -
  25,0 0,585 - -
5 £ 120 мм2 27,55 0,5792 - -
5 > 120 мм2 27,55 0,5792 1,3 I 10-10 4,8
6 £ 120 мм2 31,58 0,5791 - -
6 > 120 мм2 31,58 0,5791 1,8 I 10-7 3,55
В.52.10 2 £ 16 мм2 16,8 0,62 - -
2 > 16 мм2 14,9 0,646 - -
3 £ 16 мм2 14,30 0,62 - -
3 > 16 мм2 12,9 0,64 - -
  17,1 0,632 - -
5 £ 300 мм2 13,28 0,6564 - -
5 > 300 мм2 13,28 0,6564 6 I 10-5 2,14
6 < 300 мм2 13,75 0,6581 - -
6 > 300 мм2 13,75 0,6581 1,2 I 10-4 2,01
  18,75 0,637 - -
  15,8 0,654 - -
В.52.11 (алюминиевые проводники) 2 £ 16 мм2 12,8 0,627 - -
2 > 16 мм2 11,4 0,64 - -
3 £ 16 мм2 11,0 0,62 - -
3 > 16 мм2 9,9 0,64 - -
  12,0 0,653 - -
  9,9 0,663 - -
  10,2 0,666 - -
  13,9 0,647 - -
  11,5 0,668 - -
В.52.12 2 £ 16 мм2 20,5 0,623 - -
2 > 16 мм2 18,6 0,646 - -
3 £ 16 мм2 17,8 0,623 - -
3 > 16 мм2 16,4 0,637 - -
  20,8 0,636 - -
5 £ 300 мм2 16,0 0,6633 - -
5 > 300 мм2 16,0 0,6633 6 I 10-4 1,793
6 £ 300 мм2 16,57 0,665 - -
6 > 300 мм2 16,57 0,665 3 I 10-4 1,876
  22,9 0,644 - -
  19,1 0,662 - -
В.52.13 (алюминиевые проводники) 2 £ 16 мм2 16,0 0,625 - -
2 > 16 мм2 13,4 0,649 - -
3 £ 16 мм2 13,7 0,623 - -
3 > 16 мм2 12,6 0,635 - -
  14,7 0,654 - -
  11,9 0,671 - -
  12,3 0,673 - -
  16,5 0,659 - -
  13,8 0,676 - -
Примечание - a, b - коэффициенты, т и п - показатели степени.
             

Приложение Е
(обязательное)

Учет влияния токов высших гармоник
для симметричных трехфазных систем

Е.52.1 Поправочные коэффициенты, учитывающие наличие токов высших гармоник для четырех- и пяти-жильных кабелей относительно длиннодопустимых токов четырехжильных кабелей

Пункт 523.6.3 устанавливает, что если в нейтральном проводнике токи фазных проводников взаимно не компенсируются, то ток, протекающий по нейтральному проводнику, может оказаться определяющим при расчете допустимой токовой нагрузки цепи (контура).

В данном приложении рассматривается случай протекания тока в нейтральном проводнике в трехфазной сбалансированной системе. Поскольку ток в нейтральном проводнике определяется токами фазных проводников, то токи высших гармоник в нем не взаимоуничтожаются. Наиболее значимой из гармоник, не уничтожающейся в нейтральном проводнике, является третья гармоника. Действующее значение тока третьей гармоники в нейтральном проводе может превышать действующее значение тока промышленной частоты в фазных проводниках. В этом случае ток в нейтральном проводнике является определяющим при определении допустимой токовой нагрузки цепи.

Поправочные коэффициенты, приведенные в настоящем приложении, даны для сбалансированной трехфазной системы; следует указать, что ситуация ухудшается, если в трехфазной системе нагружены только две фазы. В этом случае ток высших гармоник в нейтральном проводнике будет суммироваться током дисбаланса. Такая ситуация приведет к перегрузке нейтрального проводника.

Примерами оборудования, являющегося источниками высших гармоник, являются люминесцентные лампы, встроенные блоки питания компьютеров.

Поправочные коэффициенты, приведенные в настоящем приложении, применимы для случая, когда нейтральный проводник является жилой четырех- или пятижильного кабеля, выполнен из того же материала и имеет то же сечение, что и фазные проводники. Поправочные коэффициенты относятся к токам третьей гармоники. Если ожидаются значимые высшие гармоники, такие как 9-я, 12-я и т. д., т. е. они составляют более 15 %, поправочный коэффициент должен быть уменьшен. Если дисбаланс между фазными нагрузками превышает 50 %, то поправочный коэффициент может быть уменьшен. Расчетный поправочный коэффициент для определения допустимой токовой нагрузки для кабелей с тремя рабочими проводниками принимается, как для кабеля с четырьмя рабочими проводниками, у которого ток в четвертом проводе вызван гармониками. Поправочные коэффициенты также учитывают фактор нагрева фазных проводников токами гармоник.

Когда значение тока в нейтральном проводнике ожидается выше, чем фазный ток, размер кабеля определяется по нейтральному проводнику.

Если размер кабеля определен по нейтральному проводнику, то необходимо уменьшить расчетную нагрузку для трех рабочих проводников.

Если ток в нейтральном проводнике больше, чем 135 % фазного тока и размер кабеля выбирается по нейтральному проводнику, то три фазных проводника не могут быть полностью загружены. Уменьшение тепловыделения фазными проводниками компенсирует тепловыделение нейтрального проводника в такой мере, что нет необходимости применять другие поправочные коэффициенты в отношении трех рабочих проводников.

Таблица Е.52.1 - Понижающие коэффициенты для четырех- и пятижильных кабелей, учитывающие наличие высших гармоник тока

Содержание третьей гармоники % Понижающий коэффициент
Выбор сечения по току в линейном проводнике Выбор сечения по току в нейтральном проводнике
0-15 1,0 -
15-33 0,86 -
33-45 - 0,86
> 45 - 1,0

Примечание - Значение третьей гармоники тока - отношение третьей гармоники и основной гармоники (первая гармоника), выраженное в процентах.






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных