Обратная связь
|
Полупроводниковых расцепителей выключателей серии АЗ700Р Величина вык-люча-теля
| Пределы регулиро-вания номина-льного тока, А
| Калибруемые значения номинального тока, А
| Пределы регулирования и калибруемые значения уставки (ддя переменного тока)
| тока срабатывания в зоне токов к.з.
| времени срабатыва-ния в зоне токов к.з. селектив-ных вык-лючателей, с
| времени срабатывания в зоне токов перегрузки*,
с
|
I
| 20 – 40
40 – 80
80 – 160
| 20, 25, 32, 40
40, 50, 63, 80
80, 100, 125, 160
|
(3 – 10) Iном,
3 Iном, 5 Iном,
7 Iном, 10 Iном,
|
___
|
4 – 16,
4, 8, 16
| II**
| 160 – 250
| 160, 200, 250
| 0,1 – 0,25
0,1, 0,25
| Окончание табл. 12
Величина вык-люча-теля
| Пределы регулиро-вания номина-льного тока, А
| Калибруемые значения
номинального тока, А
| Пределы регулирования и калибруемые
значения уставки (ддя переменного тока)
| тока срабатывания в зоне токов к.з.
| времени срабатыва-ния в зоне токов к.з. селектив-ных вык-лючателей, с
| времени срабатывания в зоне токов перегрузки*, с
| III
| 160 – 250
250 – 400
| 160, 200, 250
250, 320, 400
|
| 0,1 – 0,4
0,1
0,25
0,4
|
| IV
| 250 – 400
400 – 630
| 250, 320, 400
400, 500, 630
| * На переменном токе при 6 Iном.
** Для селективных выключателей пределы регулирования Iном: 40–80, 80–160, 160–250.
|
4.3. Тепловое релепредназначено для защиты электродвигателя от перегрузки и выбирается по номинальному току электродвигателя:
;
| (21)
| где – номинальный ток теплового реле.
В табл. 13 приведены номинальные токи тепловых реле серии ТРТ100.
Таблица 13
Типоисполнение реле серии ТРТ100
Тип
| Типоисполнение
| Номинальный
ток, А
| Максимальный
ток продолжи-тельного
режима, А
| Рекомендуемое сечение кабеля, мм2
| ТРТ110
| ТРТ111
ТРТ112
ТРТ113
ТРТ114
ТРТ115
| 1,75
2,5
3,5
|
2,9
5,8
|
| ТРТ120
| ТРТ121
ТРТ122
|
11,5
| 10,5
|
1,5
| ТРТ130
| ТРТ131
ТРТ132
ТРТ133
ТРТ134
ТРТ135
ТРТ136
| 14,5
|
| 2.5
| Окончание табл. 13
Тип
| Типоисполнение
| Номинальный
ток, А
| Максимальный
ток продолжи-тельного
режима, А
| Рекомендуемое сечение кабеля, мм2
|
| ТРТ137
ТРТ138
ТРТ139
|
|
|
| ТРТ140
| ТРТ141
ТРТ142
|
|
|
| ТРТ150
| ТРТ151
ТРТ152
ТРТ153
ТРТ154
ТРТ155
ТРТ156
ТРТ157
|
|
|
–
–
–
–
–
|
Расчет электробезопасности
5.1. Вывести формулу для расчета комплекса действующего значения тока, проходящего через тело человека, при прикосновении к неизолированному участку токопровода фазы и трехфазной сети с изолированной нулевой точкой 0 генератора в соответствии со схемой (см. рис. 2), полагая, что линейные напряжения генератора симметричны, фазы генератора соединены по схеме «звезда», активные составляющие сопротивления изоляции от корпуса у всех фаз равны Rиз а = Rиз в = Rиз с = Rиз, а также равны их емкости относительно корпуса Cиз а = Cиз в = =Cиз с = Cиз.
По данным Международной Электротехнической комиссии (МЭК) сопротивление тела человека на участке «рука-ноги» при напряжении 250 В и более принимается равным 1000 Ом, а предельное значение безопасного тока, проходящего через тело человека, принимается равным 6 мА.
5.2. Рассчитать величины максимальных мгновенных значений токов, проходящих через тело человека при прикосновении к неизолированному участку токопровода фазы а трехфазной сети с изолированной нулевой точкой генератора, с учетом только активой составляющей сопротивления изоляции фаз (при пренебрежимо малой емкости фазы относительно корпуса, т.е.
Cиз а = Cиз в = Cиз с = Cиз = 0).
Величины активных составляющих сопротивления изоляции фазы от корпуса
Rиз а == Rиз в = Rиз с = Rиз
принять согласно данным таблицы.
5.3. По данным п. 4.2 построить график зависимости тока, протекающего через тело человека, от величины активной составляющей сопротивления изоляции фазы в логарифмическом масштабе (рис. 8). По графику определить минимально допустимое значение составляющей сопротивления изоляции фазы.
Примечание. Рис. 8–11 в тексте не приводятся: выполняются студентами.
5.4. Рассчитать величины максимальных мгновенных значений тока, проходящего через тело человека, при прикосновении к неизолированному участку токопровода фазы а трехфазной сети с изолированной нулевой точкой генератора с учетом только емкости фазы относительно корпуса (при пренебрежимо малой величине активной составляющей проводимости изоляции фазы от корпуса), т.е. при Rиз а = Rиз в = Rиз с = Rиз = ∞).
Величины емкости фазы относительно корпуса Cиз а = Cиз в = = Cиз с = Cиз принять согласно данным табл. 1.
5.5. По данным п. 4.4 построить график зависимости тока, протекающего через тело человека, от величины емкости фазы на корпус в логарифмическом масштабе (рис. 9). По графику определить максимально допустимые значения емкости фазы на корпус.
5.6. Составить расчетную схему (рис. 10) и рассчитать максимальное мгновенное значение тока, проходящего через тело человека, при его прикосновении к неизолированному участку токопровода фазы а трехфазной сети с изолированной нулевой точкой генератора, если фаза в замкнута на землю (Rиз в = 0). Расчетную схему начертить без указания элементов нагрузки.
5.7. Составить расчетную схему (рис. 11) и рассчитать максимальное значение тока, проходящего через тело человека, при его прикосновении к неизолированному участку токопровода фазы а трехфазной сети с заземленной нулевой точкой Rзаз = 0. Расчетную схему начертить без указания элементов нагрузки.
IV. Заключение
На основании выполнения курсовой работы дается оценка влияния на характеристики участка схемы СЭЭС (потери напряжения и мощности):
- напряжения питания;
- длины кабеля;
- частоты вращения электродвигателя.
По данным расчетов пп. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 дается оценка влияния на электробезопасность эксплуатации участка схемы СЭЭС изменения следующих параметров:
- активной составляющей сопротивления изоляции фазы от корпуса;
- емкости фазы относительно корпуса;
- напряжения питания.
По данным расчетов пп. 4.6, 4.7 дается оценка влияния схемы заземления нулевой точки генератора на электробезопасность эксплуатации участка расчетной схемы СЭЭС.
В табл. 14 приводятся нормы сопротивления изоляции электрооборудования при нормальной работе и минимально допустимые согласно Правилам Российского Речного Регистра.
Таблица 14
|
|