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无线电电子与电气工程百科全书
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第 1 节 一般规则

根据短路情况选择电气设备和导体。 一般要求

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无线电电子与电气工程百科全书 / 电气装置安装规则 (PUE)

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1.4.2. 根据短路方式,应检查以下内容(例外情况见 1.4.3):

1. 在 1 kV 以上的电气装置中:

a) 电气装置、导体、电缆和其他导体及其支撑和承载结构;

b) 短路冲击电流为50kA及以上的架空电力线路,防止短路电流动态作用下线路卡阻。

另外,对于有分裂线的线路,必须检查分裂线的隔片之间的距离,防止隔片和导线重叠时损坏。

装有高速自动重启动装置的架空线路电线也应进行热阻检查。

2. 在高达 1 kV 的电气装置中 - 仅配电板、导线和电源柜。 电流互感器未进行短路模式测试。

设计用于断开短路电流的装置可以根据其工作条件包括短路电路,此外还必须能够在所有可能的短路电流下执行这些操作。

耐短路电流是指在设计条件下能够承受这些电流的影响而不会受到妨碍其进一步正常运行的电气、机械和其他损坏或变形的装置和导体。

1.4.3. 根据电压高于 1 kV 的短路模式,不检查以下内容:

1. 根据电动电阻,受额定电流高达 60 A 的熔断器保护的设备和导体。

2. 由熔断器保护的设备和导体,无论其额定电流和类型如何, - 根据热阻。

如果电路的分断能力按照本规则的要求选择,并且能够切断给定电路中尽可能小的紧急电流,则认为该电路受到熔断器的保护。

3. 电路中通往各个电接收器的导体,包括总功率不超过 2,5 MVA 且电压不超过 20 kV 的车间变压器,如果同时满足以下条件:

a) 在电气或技术部分,提供了必要程度的冗余,其方​​式是断开这些电气接收器不会导致技术过程中断;

b) 短路时对导体的损坏不会引起爆炸或火灾;

c) 可以毫无困难地更换导体。

4. 第 3 条中指定的各个电接收器以及各个小型配电点的导体,如果此类电接收器和配电点不对其用途负责,并且至少仅满足第 3 条 b 中给出的条件他们。

5. 供电变压器或反应线路电压高达 20 kV 的电路中的电流互感器,如果在短路条件下选择电流互感器需要高估变压比,其中所连接的测量仪器所需的精度等级(例如、计量表)无法保证。,而在电源变压器线路的高压侧,建议避免使用不耐短路电流的电流互感器,并建议将计量装置连接到低压侧的电流互感器。

6. 架空线的电线(另见 1.4.2,第 1 节,b)。

7. 电压互感器电路的装置和母线位于单独的室中或内置于熔断器中或单独安装的附加电阻后面。

1.4.4. 在选择确定短路电流的设计方案时,应从给定电气装置提供的长期运行条件出发,而不是考虑对该电气装置的电路的短期修改,这些修改不是预期的。用于长期运行(例如,在切换期间)。 电气装置的维修和紧急后操作模式不包括电路的短期变化。

设计方案必须考虑外部网络和发电源的发展前景,相关装置自计划调试之日起至少 5 年与这些发电源进行电气连接。

在这种情况下,可以近似计算短路初始时刻的短路电流。

1.4.5。 由于短路的设计类型应采取:

1. 确定装置和刚性母线及其相关支撑和支撑结构的电动电阻——三相短路。

2、测定器件和导体的热阻——三相短路; 发电厂的发电机电压 - 三相或两相,具体取决于哪一个会导致更大的热量。

3、按开关容量选型——根据三相和单相接地故障情况(接地故障电流较大的网络)所取值中的较大者; 如果开关的特征在于开关容量的两个值 - 三相和单相 - 分别为两个值。

1.4.6。 计算出的短路电流应根据所考虑的电路中该点的损坏情况来确定,在短路期间,该电路的器件和导体处于最恶劣的条件下(例外情况见1.4.7)。 1.4.17 和 3,第 XNUMX 段)。 不能考虑电路中两个不同点的不同相同时接地故障的情况。

1.4.7。 在封闭开关设备中的反应线路上,位于电抗器上游并通过分隔架、天花板等与电源母线(在线路的分支上 - 与主电路的元件)分开的导体和设备由如果电抗器位于同一建筑物内并且通过总线进行连接,则电抗器后面的短路电流。

从母线到分隔架和后者中的套管的母线分支必须根据电抗器的短路情况来选择。

1.4.8。 计算热阻时,计算时间应取距故障位置最近的断路器安装的主保护动作时间(考虑自动重合闸动作)的时间之和,以及总保护时间。本断路器的分断时间(包括燃弧时间)。

如果主保护存在死区(电流、电压、电阻等),则必须根据该区域响应损坏的保护持续时间,加上总切换时间,额外检查热阻关闭断路器。 此时,应将计算出的短路电流作为该故障位置对应的值。

60MW及以上功率的发电机电路以及相同功率的发电机-变压器组电路中使用的设备和导体,必须根据短路电流通过时间4s进行热阻检查。

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