Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МУ.к КР1 заочн.2.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
29.03.2015
Размер:
870.4 Кб
Скачать

2.3 Защита от перегрузки

68 АББ - Электрические устройства

2.3 Защита от перегрузки

2 Защита фидеров

Ib ≤ In ≤ 0,9.Iz

Ib

1SDC010010F0001

In

Iz

Ib

1SDC010011F0001

In

Iz 0,9

Выводы: Для выполнения защиты от перегрузки с помощью плавкого предохранителя,

необходимо обеспечить следующее:

и это означает, что нагрузочная способность кабеля используется не полностью.

Автоматический выключатель: выбор номинального тока

Плавкий предохранитель: выбор номинального тока

Если невозможно использовать один проводник на фазу, и токи в параллельных

проводниках неодинаковые, то расчетный ток и требования к защите от перегрузки

должны быть рассмотрены отдельно для каждого проводника.

Примеры

Пример 1

Характеристики нагрузки

Pr = 70 кВт; Ur = 400 В; cosφ = 0,9; трехфазная нагрузка, Ib = 112 A

Характеристики кабеля

Iz = 134 A

Подходит устройство защиты (автоматический выключатель АББ серии Tmax) с

характеристиками:

T1B160 TMD In125; ток уставки I1 = 125 A

АББ - Электрические устройства 69

I2

1SDC010009F0001

Ib In Iz (1)

I2 1,45.Iz (2)

≤ ≤

Стандарт МЭК 60364-4-43 (ГОСТ Р 50571.5) “Электроустановки зданий. Требования по обеспечению

безопасности. Защита от сверхтока” предписывает координацию между проводниками и

устройствами защиты от перегрузки (обычно они установлены в начале защищаемого проводника),

заключающуюся в обеспечении соответствия двум следующим условиям:

где:

• Ib - ток нагрузки;

• Iz - длительная нагрузочная способность кабеля;

• In - номинальный ток защитного устройства; для устройств защиты с возможностью настройки,

номинальным током In является ток уставки;

• I2 - ток, обеспечивающий эффективную работу защитного устройства за определенное время.

Согласно условию (1) для правильного выбора защитного устройства необходимо проверить, чтобы

автоматический выключатель имел номинальный (или установленный) ток, который:

• выше тока нагрузки, чтобы не допустить ошибочного срабатывания;

• ниже нагрузочной способности кабеля, чтобы не допустить перегрузки кабеля.

Стандарт допускает ток перегрузки, который может быть на 45% больше нагрузочной способности

кабеля, но только в течение ограниченного периода (условное время срабатывания защитного

устройства).

Проверка условия (2) не является необходимой в случае применения автоматических выключателей,

так как расцепитель защиты срабатывает автоматически, если:

• I2 = 1,3·In для автоматических выключателей, соответствующих стандарту МЭК 60947-2

(ГОСТ Р 50030.2) (автоматические выключатели промышленного назначения);

• I2 = 1,45·In для автоматических выключателей, соответствующих Стандарту МЭК 60898

(ГОСТ Р 50345) (автоматические выключатели для установок бытового и аналогичного

назначения);

Таким образом, для автоматических выключателей, если In ≤ Iz, формула I2 ≤ 1,45·Iz будет также

подтверждена.

Если в качестве защитного устройства применяется плавкий предохранитель, важно также проверить

формулу (2), так как в Стандарте МЭК 60269-2-1 “Низковольтные предохранители” указано, что

ток 1,6·In должен автоматически расплавлять предохранитель. В этом случае, формула (2)

приобретает вид 1,6·In ≤ 1,45·Iz или In ≤ 0,9·Iz.

Выводы: Для выполнения защиты от перегрузки с помощью плавкого предохранителя,

необходимо обеспечить следующее:

и это означает, что нагрузочная способность кабеля используется не полностью.

Автоматический выключатель: выбор номинального тока

Плавкий предохранитель: выбор номинального тока

Если невозможно использовать один проводник на фазу, и токи в параллельных

проводниках неодинаковые, то расчетный ток и требования к защите от перегрузки

должны быть рассмотрены отдельно для каждого проводника.

Примеры

Пример 1

Характеристики нагрузки

Pr = 70 кВт; Ur = 400 В; cosφ = 0,9; трехфазная нагрузка, Ib = 112 A

Характеристики кабеля

Iz = 134 A

Подходит устройство защиты (автоматический выключатель АББ серии Tmax) с

характеристиками:

T1B160 TMD In125; ток уставки I1 = 125 A

Пример 2

Характеристики нагрузки

Pr = 80 кВт; cosφ = 0,9; Ur = 400 В; трехфазная нагрузка, Ib = 128 A

Характеристики кабеля

Iz = 171 A

Подходит устройство защиты (автоматический выключатель АББ серии Tmax) с

характеристиками:

T2N160 PR221DS-LS In160; ток уставки I1 = 0,88 x In = 140,8 A

Пример 3

Характеристики нагрузки

Pr = 100 кВт; cosφ = 0,9; Ur = 400 В; трехфазная нагрузка, Ib = 160 A

Характеристики кабеля

Iz = 190 A

Подходит устройство защиты (автоматический выключатель АББ серии Tmax) с

характеристиками:

T3N250 TMD In200; ток уставки I1 = 0,9 x In = 180 A

Пример 4

Характеристики нагрузки

Pr = 25 кВт; cosφ = 0,9; Ur = 230 В ; однофазная нагрузка, Ib = 121 A

Характеристики кабеля

Iz = 134 A

Подходит устройство защиты (автоматический выключатель АББ серии Tmax) с

характеристиками:

T1B160 1P TMF In125

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]