НПАОП 10.0-5.13-04

Инструкция по определению токов короткого замыкания, выбору и проверке уставок максимальной токовой защиты в сетях напряжением до 1200 в

1 884 переглядів

Завантажити документ

Формат .docx · доступно зареєстрованим користувачам

Увійти та завантажити

Текст документа

УТВЕРЖДЕНО

приказ Государственного комитета
Украины по надзору за охраной труда
от 26.10.2004 г. №236
нпаоп 10.0-5.13-04

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ,

ВЫБОРУ И ПРОВЕРКЕ УСТАВОК МАКСИМАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ ЗАЩИТЫ В СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1200 В

К п. 5.7.3 Правил безопасности в угольных шахтах
1. Определение токов короткого замыкания
1.1 Расчет эффективных значений токов короткого замыкания (к.з.) осуществляется с целью определения минимального значения тока двухфазного к.з., необходимого для выбора уставок средств защиты, а также максимального значения тока трехфазного к.з., необходимого для проверки коммутационной аппаратуры на отключающую способность.
) в наиболее электрически удаленной от трансформатора точке сети определяется с учетом параметров высоковольтной распределительной сети, трансформатора передвижной подстанции и нагрева жил кабелей до 65º С, а также с учетом переходных сопротивлений контактов и элементов коммутационных аппаратов, в том числе и сопротивления в месте к.з.
) в зависимости от приведенной длины кабелей и параметров сети может определяться по таблицам 1–5 приложения.
Для промежуточных значений мощности к.з. и длин кабельных линий, не приведенных в таблицах, токи к.з. определяются методом линейной интерполяции.
Токи двухфазного к.з. могут быть определены по формуле:
(1)
где Uн – среднее номинальное напряжение ступени, принимается равным 0,133; 0,23; 0,4; 0,69; или 1,2 кВ;
rрc, rТ , хрс, хТ соответственно активные и индуктивные сопротивления высоковольтной распределительной сети и трансформатора, приведенные ко вторичной обмотке, Ом;
rк, хк – соответственно активное и индуктивное сопротивления 1 км кабеля сечением 50 мм2, Ом\км;
Lпр – приведенная к сечению 50 мм2 или 4 мм2 длина кабельных линий, включенных в цепь к.з., км.
допускается:
не учитывать сопротивления распределительной сети при мощности участковых подстанций до 400 кВ(А включительно, т.е. принимать хрс=0, rрс=0;
при мощности к.з. Sкз>50 МВ(А принимать активное сопротивление распределительной сети равным нулю, т.е. rрс=0.
Полное, активное и индуктивное сопротивление высоковольтной распределительной сети при Sкз< 50 МВ(А определяются по формулам:
),
(2)

где Sкз – мощность к.з. на вводе участковой подстанции или на шинах ближайшего питающего РПП–6, МВ(А.
Индуктивное и активное сопротивления трансформаторов определяются по формулам:
(3)
где Uк – напряжение короткого замыкания, %;
SТ – номинальная мощность трансформатора, кВ(А;
Рк – потери короткого замыкания трансформатора, Вт.
Активное и индуктивное сопротивления жил кабеля принимаются по каталожным данным и пересчитываются для температуры нагрева 65(С. Для указанной температуры нагрева и сечения медных жил 50 мм2 активное сопротивление равно 0,423 Ом/км, а индуктивное – 0,075 Ом/км.
Суммарное переходное сопротивление контактов и элементов аппаратов, а также переходное сопротивление в месте к.з. принимаются равное 0,005 Ом на один коммутационный аппарат, включая точку к.з.
Расчетный минимальный ток к.з. в наиболее электрически удаленной точке отходящего от аппарата искроопасного присоединения напряжением до 42 В достаточно точно определяется по формуле:
, (4)
где Uн – номинальное напряжение вторичной обмотки трансформатора, В;
rT – сопротивление трансформатора, приведенное ко вторичной обмотке, Ом (указывается в инструкциях по эксплуатации аппаратов);
rK – сопротивление одной жилы кабеля, Ом (принимается равным 0,008; 0,005; 0,0033 и 0,002 Ом/м для кабелей сечением жил 2,5; 4; 6 и 10 мм2 соответственно).
1.3. Приведенная длина кабельных линий Lпр с учетом сопротивления контактов и элементов аппаратов и переходного сопротивления в месте к.з. определяется по формуле:
Lпр = L1kпр1 +L2kпр2 + ((( + Lnkпр n + (k + 1) lэ’ (5)
где L1,...Ln – фактические длины кабелей с различными сечениями жил, м;
kпр1,... kпр.n – коэффициенты приведения;
k – число коммутационных аппаратов, последовательно включенных в цепь к.з., включая автоматический выключатель ПУПП;
lэ=10 м – приведенная длина кабельной линии, эквивалентная переходным сопротивлениям в точке к.з. и элементов коммутационных аппаратов.
При проверке уставки тока срабатывания защиты аппарата, защищающего питающий кабель и электрооборудование горных машин с многодвигательным приводом, необходимо к Lпр, определенной по формуле (5), прибавлять приведенную длину кабеля с сечением жилы 50 мм2, токоограничивающее влияние которого эквивалентно включению в защищаемую сеть элементов внутреннего монтажа. Эта величина указывается в заводских инструкциях по эксплуатации машин.
в осветительных сетях необходимо указывать сопротивление контактов. Для этого к значению Lпр необходимо прибавлять величину 2n, где n – число светильников и тройниковых муфт в цепи к.з. в сети освещения.
приведены в таблице:
Сечение основной жилы кабеля, мм2
Коэффициент приведения kпр Сечение основной жилы кабеля, мм2 Коэффициент приведения kпр
1 2 3 4
Для сетей напряжением 380-1140 В (сечения приведены к 50 мм2)
4 12,3 35 1,41
6 8,22 50 1,00
10 4,92 70 0,72
16 3,06 95 0,54
25 1,97 120 0,43
Для сетей напряжением 127 - 220 В (сечения приведены к 4 мм2)
2,5 1,6 6 0,67
4,0 1,0 10 0,40

1.4. Максимальный ток трехфазного к.з. на вводе аппарата может быть вычислен, исходя из значения минимального тока двухфазного к.з., определенного для той же точки с учетом температурного коэффициента и повышенного напряжения вторичной обмотки трансформатора, по формуле:
(6)
2. Выбор и проверка уставок тока срабатывания реле аппаратов защиты
2.1. Величина уставки тока срабатывания реле автоматических выключателей, магнитных пускателей, станций управления и др. определяется по формулам:
а) для защиты магистрали:
Iн.пуск + ∑ Iн. раб, (7)
где Iу – уставка тока срабатывания, А;
Iн.пуск– номинальный пусковой ток наиболее мощного электродвигателя, А;
Iн.раб – сумма номинальных токов всех остальных токоприемников, А;
б) для защиты ответвлений, питающих группу одновременно включаемых электродвигателей с короткозамкнутым ротором:
Iн.пуск (8)
Для защиты магистралей с мощными асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором (в случае, если пусковые токи превышают 600–700 А) допускается принимать уставки тока срабатывания реле, исходя из величины фактических пусковых токов. Для приблизительного определения пускового тока номинальный рабочий ток должен быть увеличен в случае применения электродвигателя с короткозамкнутым ротором в 6–7 раз, а в случае применения электродвигателя с фазным ротором – в 1,5 раза;
в) для защиты ответвления, питающего осветительную нагрузку с лампами накаливания:
3Iн.раб, (9)
а с люминесцентными лампами:
1,25 Iн. раб (10)
2.2. Выбранная уставка тока срабатывания реле проверяется по расчетному минимальному току двухфазного к.з. При этом отношение (кратность) расчетного минимального тока двухфазного к.з. к уставке тока срабатывания реле должно удовлетворять условию:
(11)
где КЧ =1,5 – коэффициент чувствительности защиты.
В отдельных случаях по согласованию с главным энергетиком организации, в состав которой входит предприятие, для магистралей и ответвлений, выполненных бронированными или экранированными кабелями, допускается снижение коэффициента чувствительности до 1,25.
3. Выбор и проверка плавких предохранителей
3.1. Значение номинального тока плавкой вставки предохранителей определяется, исходя из условий:
а) для защиты магистрали:
(12)
где IВ – номинальный ток плавкой вставки, А;
1,6 (2,5 – коэффициент, обеспечивающий неперегорание плавкой вставки при пусках электродвигателей с короткозамкнутым ротором.
Для нормальных условий пуска электродвигателя (редкие пуски и быстрое разворачивание) значение этого коэффициента следует принимать равным 2,5, а для тяжелых условий пуска (частые пуски при длительном разворачивании) – 1,6 (2.
Чрезмерно занижать номинальный ток плавкой вставки не следует, так как последняя может перегореть при пусках, что является одной из причин выхода из строя электродвигателей в режиме однофазной их работы;
б) для защиты ответвления – в случае применения электродвигателя с короткозамкнутым ротором:
, (13)
а в случае осветительной нагрузки:
(14)
Для установки принимается плавкая вставка со значением ее номинального тока, ближайшим к расчетному. Допускается параллельное включение в одном патроне предохранителя двух равных или отличающихся по номинальному току на 30–35% плавких вставок. При этом суммарный ток их не должен превышать расчетного;
в) для защиты искроопасных цепей напряжением до 42 В, отходящих от аппаратов (пускатели, станции управления и пр.) и питающих внешние нагрузки (аппараты автоматизации, светильники местного освещения и пр.), должны устанавливаться предохранители, величина плавкой вставки которых указывается в инструкции по эксплуатации аппарата. Для защиты этих цепей могут применяться также малогабаритные автоматические выключатели, встроенные в аппарат.
3.2. Выбранная плавкая вставка должна быть проверена по расчетному номинальному току двухфазного к.з., наименьшему сечению жил кабеля и должна соответствовать наибольшему длительному допустимому току нагрузки.
Отношение (кратность) расчетного минимального тока двухфазного к.з. к номинальному току плавкой вставки должно удовлетворять условию:
(15)
При этом кратность, равная 4, допускается в сетях напряжением 380–1140 В, где требуется плавкая вставка на номинальный ток 160 и 200 А, а также в сетях напряжением 127 и 220 В независимо от величины тока плавкой вставки.
3.3. Плавкая вставка для защиты искроопасных цепей напряжением до 42 В должна проверяться по условию:
(16)
где IВ – номинальный ток плавкой вставки, А.
4. Выбор и проверка уставок тока срабатывания реле и плавких вставок предохранителей для защиты трансформаторов
4.1. Защита вторичной обмотки силового трансформатора и участка сети от зажимов этой обмотки до общего защитного аппарата от минимальных токов двухфазного к.з. должна осуществляться аппаратом защиты, установленным со стороны первичной обмотки этого трансформатора.
Выбор и проверка значения уставки тока срабатывания реле