Коэффициент учитывающий способ прокладки кабеля

Снижающие коэффициенты при выборе кабеля по допустимому длительному току , ПУЭ п. 1.3.10-1.3.11

Заглянувший

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 21.5.2009
Пользователь №: 14584

Коллеги, подскажите плиз, кто и как использует данные коэффициенты?

Задача вроде бы не сложная, но просто вводя эти коэффициенты получается огромыный перерасход по сечению.

Скажем имеем автомат на 800 А. 380 В. Необходимо выбрать кабель по допустимому длительному току.

Согласно ПУЭ п. 1.3.10-1.3.11 При количестве одновременно нагруженных проводов (. меня смущает слово проводов. ) более 4-х проложенных в трубах (не наш случай), коробах (тоже не наш случай), а также в лотках пучками (подходит, но иногда прокладываем и не пучками, а в ряд) токи для проводов (. опять провода. ) должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов проложенных открыто (в воздухе) с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников.

Ок. у нас кабель одножильный. Эти таблицы нам не подходят, коэффициенты тоже. Читаем дальше. Дальше еще хуже.

п. 1.3.12. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать как для проводов (все теже провода), проложенных в воздухе.

Допустимые длительные токи для проводов и кабелей (ну наконец-то появились кабели), прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4 — 1.3.7, как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12.

Но в таблице полный абзац. Для варианта Многослойно и пучками при числе кабелй от 3 до 9для группы ЭП с коэффициентом исп. более 0,7 вариантов снижающего коэф. нет. Прочерк стоит. Это что значит? Таких вари антов не предусмотрено или быть не может?

Хорошо. Берем другой вариант! Однослойно. Одножильных максимум кабелей 5. Тоже не наш вариант. Ну и как быть?

Просто, при постоянной нагрузке, проложенные в параллель кабели (скажем 3-4 на фазу) будут греть друг друга. Это факт. Какой же коэффициент взять при расчете? И как понимать, то что написанов в ПУЭ. Может ГОСТ какой подскажете? Поделитесь опытом, кто как?

Источник

Нагрузки кабельных линий

Длительно допустимые токовые нагрузки (I д.д.) для силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией на напряжение до 35 кВ включительно установлены в соответствии с предельными длительно допустимыми рабочими температурами жил кабелей по действующим стандартам и техническим условиям

Для кабелей, проложенных в грунте, I д.д. приняты исходя из условия прокладки в траншее на глубине 0,7-1,0 м не более одного кабеля при температуре грунта 15°С и удельном тепловом сопротивлении 120°С (Ом/Вт).

Для кабелей, проложенных в воздухе, I д.д. приняты для расстояний в свету между кабелями при прокладке их внутри и вне зданий и в туннелях не менее диаметра кабеля, а в каналах, коробах и шахтах — не менее 50 мм при любом числе проложенных кабелей и температуре воздуха 25°С.

Для кабелей, проложенных в воде, I д.д. приняты для температуры воды 15°С.

Табл. 3-8

Длительно и кратковременно допустимая температура нагрева жил кабелей в нормальном и аварийном режимах работы

Номинальное напряжение, кВ

Длительно допустимая температура жил кабелей в нормальном режиме, °С

Кратковременно допустимая температура жил кабелей, °С

В аварийном режиме

В режиме короткого замыкания

С пропитанной бумажной изоляцией

С поливинил- хлоридной изоляцией

С полиэтиленовой изоляцией

С резиновой изоляцией

*) В знаменателе указана температура для кабелей с изоляцией из вулканизированного (сшитого) полиэтилена.

В условиях эксплуатации устанавливаются сезонные ; (летнюю — по июлю и зимнюю — по декабрю) I д.д для каждой кабельной линии с учетом следующих конкретных условий, в которых они работают:

  • температура окружающей среды (земли, воздуха, воды)
  • количество рядом проложенных кабелей в земле
  • тепловое сопротивление грунта для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения
  • прокладка кабелей в земле в трубах на длине более 10 м.

Количество рядом проложенных кабелей в земле и прокладка кабеля в земле в трубах (более 10 м) наиболее существенно снижают I д.д. кабеля.

При прокладке нескольких кабелей в земле (включая прокладку в трубах) допустимые длительные токи должны быть уменьшены путем введения коэффициентов, приведенных в табл. 3-9. При этом не должны учитываться резервные кабели.

Табл. 3-9

Поправочные коэффициенты на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле (в трубах или без труб)

между кабелями в

Коэффициент при количестве кабелей

При наличии на кабельной трассе участка кабеля в земле в трубах длиной более 10 метров I д.д кабельной линии, проложенной в грунте, определяется по формуле:

IД.ГР. — длительно допустимая токовая нагрузка на кабель, проложенный в грунте, А;

КТР — поправочный коэффициент на прокладку кабеля в земле в трубе.

Читайте также:  Способы обеспечения возврата банковских кредитов

При прокладке кабеля в трубах (полиэтиленовых и асбоцементных) длительно допустимые нагрузки для земли, должны приниматься с уменьшающим коэффициентом К=0,88 для кабелей до 10 кВ с бумажной изоляцией и 0,9 — для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена.

При прокладке кабелей длительно допустимые токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м (трубы, коллектор с повышенной температурой, пучок кабелей с расстоянием между ними менее 100 мм и т.д.). Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения.

Приведенные ниже Iд.д. взяты из соответствующих ТУ, ГОСТ и могут несколько отличаться от значений, приведенных в ПУЭ 6 изд.

Источник

ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7

Раздел 2. Канализация электроэнергии

Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ

Выбор способов прокладки

2.3.25. При выборе способов прокладки силовых кабельных линий до 35 кВ необходимо руководствоваться следующим: ¶

1. При прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать не более шести силовых кабелей. При большем количестве кабелей рекомендуется прокладывать их в отдельных траншеях с расстоянием между группами кабелей не менее 0,5 м или в каналах, туннелях, по эстакадам и в галереях. ¶

2. Прокладка кабелей в туннелях, по эстакадам и в галереях рекомендуется при количестве силовых кабелей, идущих в одном направлении, более 20. ¶

3. Прокладка кабелей в блоках применяется в условиях большой стесненности по трассе, в местах пересечений с железнодорожными путями и проездами, при вероятности разлива металла и т. п. ¶

4. При выборе способов прокладки кабелей по территориям городов должны учитываться первоначальные капитальные затраты и затраты, связанные с производством эксплуатационно-ремонтных работ, а также удобство и экономичность обслуживания сооружений. ¶

2.3.26. На территориях электростанций кабельные линии должны прокладываться в туннелях, коробах, каналах, блоках, по эстакадам и в галереях. Прокладка силовых кабелей в траншеях допускается только к удаленным вспомогательным объектам (склады топлива, мастерские) при количестве не более шести. На территориях электростанций общей мощностью до 25 МВт допускается также прокладка кабелей в траншеях. ¶

2.3.27. На территориях промышленных предприятий кабельные линии должны прокладываться в земле (в траншеях), туннелях, блоках, каналах, по эстакадам, в галереях и по стенам зданий. ¶

2.3.28. На территориях подстанций и распределительных устройств кабельные линии должны прокладываться в туннелях, коробах, каналах, трубах, в земле (в траншеях), наземных железобетонных лотках, по эстакадам и в галереях. ¶

2.3.29. В городах и поселках одиночные кабельные линии следует, как правило, прокладывать в земле (в траншеях) по непроезжей части улиц (под тротуарами), по дворам и техническим полосам в виде газонов. ¶

2.3.30. По улицам и площадям, насыщенным подземными коммуникациями, прокладку кабельных линий в количестве 10 и более в потоке рекомендуется производить в коллекторах и кабельных туннелях. При пересечении улиц и площадей с усовершенствованными покрытиями и с интенсивным движением транспорта кабельные линии должны прокладываться в блоках или трубах. ¶

2.3.31. При сооружении кабельных линий в районах многолетней мерзлоты следует учитывать физические явления, связанные с природой многолетней мерзлоты: пучинистый грунт, морозобойные трещины, оползни и т. п. В зависимости от местных условий кабели могут прокладываться в земле (в траншеях) ниже деятельного слоя, в деятельном слое в сухих, хорошо дренирующих грунтах, в искусственных насыпях из крупноскелетных сухих привозных грунтов, в лотках по поверхности земли, на эстакадах. Рекомендуется совместная прокладка кабелей с трубопроводами теплофикации, водопровода, канализации и т. п. в специальных сооружениях (коллекторах). ¶

2.3.32. Осуществление разных видов прокладок кабелей в районах многолетней мерзлоты должно производиться с учетом следующего: ¶

1. Для прокладки кабелей в земляных траншеях наиболее пригодными грунтами являются дренирующие грунты (скальные, галечные, гравийные, щебенистые и крупнопесчаные); пучинистые и просадочные грунты непригодны для прокладки в них кабельных линий. Прокладку кабелей непосредственно в грунте допускается осуществлять при числе кабелей не более четырех. По грунтово-мерзлотным и климатическим условиям запрещается прокладка кабелей в трубах, проложенных в земле. На пересечениях с другими кабельными линиями, дорогами и подземными коммуникациями кабели следует защищать железобетонными плитами. ¶

Прокладка кабелей вблизи зданий не допускается. Ввод кабелей из траншеи в здание при отсутствии вентилируемого подполья должен выполняться выше нулевой отметки. ¶

2. Прокладку кабелей в каналах допускается применять в местах, где деятельный слой состоит из непучинистых грунтов и имеет ровную поверхность с уклоном не более 0,2%, обеспечивающим сток поверхностных вод. Кабельные каналы следует выполнять из водонепроницаемого железобетона и покрывать снаружи надежной гидроизоляцией. Сверху каналы необходимо закрывать железобетонными плитами. Каналы могут выполняться заглубленными в грунт и без заглубления (поверх грунта). В последнем случае под каналом и вблизи него должна быть выполнена подушка толщиной не менее 0,5 м из сухого грунта. ¶

2.3.33. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (открыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах. ¶

2.3.34. Маслонаполненные кабели могут прокладываться (при любом количестве кабелей) в туннелях и галереях и в земле (в траншеях); способ их прокладки определяется проектом.¶

Читайте также:  Способ гаусса для матрицы

Источник

Указания по прокладке и эксплуатации кабелей на 10, 20, 35кВ

Кабели должны быть проложены в соответствии с действующими «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ). Кабели марок ПвП, АПвП, ПвПу и АПвПу предназначены для эксплуатации при прокладке в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов. Допускается прокладка этих кабелей на воздухе, в том числе в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты,например, нанесения огнезащитных покрытий. Кабели указанных марок с индексами и предназначены для прокладки в земле,а также,в воде (в несудоходных водоемах) — при соблюдении мер,исключающих механические повреждения кабеля. Кабели марок ПвПу и АПвПу предназначены для прокладки на сложных участках кабельных трасс, содержащих более 4 поворотов под углом свыше 30 o С или прямолинейные участки с более чем на 4 переходами в трубах длиной свыше 20 м или с более чем 2 трубными переходами длиной свыше 40 м. Кабели марок ПвВ, АПвВ, ПвВнг-LS, АПвВнг-LS могут быть проложены в сухих грунтах (песок, песчано-глинистая и нормальная почва с влажностью менее 14 %). Прокладка кабелей должна осуществляться в соответствии с действующей документацией, утвержденной в установленном порядке. Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разности уровней. Допустимая температура прокладки. Кабели могут быть проложены без предварительного подогрева при температуре не ниже минус 20 o C — (для марок ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу), не ниже минус 15 o С-(для марок ПвВ,АПвВ,ПвВнг-LS и АпвВнг-LS) . При более низких температурах кабель должен быть предварительно прогрет до необходимой температуры. Для этого кабель может быть выдержан в теплом помещении(при температуре 20 o С ) не менее 24 ч или прогрет с помощью специального оборудования (установка горячего воздуха). Допустимое усилие натяжения кабеля. Тяжение кабелей во время прокладки должно осуществляться при помощи кабельного чулка или за токопроводящую жилу при помощи клинового захвата. Усилия, возникающие во время тяжения кабеля с алюминиевой жилой не должны превышать 30 Н/мм 2 сечения жилы, кабеля с медной жилой -50 Н/мм 2 . Допустимый радиус изгиба. Минимальный радиус изгиба кабеля при прокладке должен быть не менее 15Dн. Число изгибов кабеля под углом до 90 o на трассах прокладки должно быть не более 8 на строительную длину кабеля. При монтаже с использованием специального шаблона допускается минимальный радиус изгиба кабеля 7,5 Dн.

Электрическое испытание после прокладки.

После прокладки и монтажа кабелей рекомендуется проводить испытание кабельной линии переменным напряжением частотой 0,1 Гц в течение 15 мин:

  • кабелей на напряжение 10 кВ — 30 кВ;
  • кабелей на напряжение 20 кВ — 60 кВ;
  • кабелей на напряжение 35 кВ — 105 кВ,
  • или постоянным напряжением 4Uo в течение 15 мин. или переменным номинальным напряжением Uo в течение 24 ч.,приложенным между жилой и металлическим экраном.

Оболочка кабеля после прокладки должна быть испытана постоянным напряжением 10 кВ, приложенным между металлическим экраном и заземлителем в течение 10 мин.Оболочка кабеля считается выдержавшей испытания, если во время испытаний не произошло пробоя и не было толчков тока утечки и его нарастания после достижения установившегося значения.

После испытания постоянным напряжением необходимо заземлить токопроводящую жилу или соединить ее с медным экраном на время не менее 1 ч.
Расчетные значения емкости приведены в таблице в качестве справочного материала.

Номинальное сечение жилы,мм 2 Емкость 1 км кабеля, мкФ
номинальное напряжение кабеля, кВ
10 20 35
50 0,23 0,17 0,14
70 0,26 0,19 0,16
95 0,29 0,21 0,18
120 0,31 0,23 0,19
150 0,34 0,26 0,20
185 0,37 0,27 0,22
240 0,41 0,29 0,24
300 0,45 0,32 0,26
400 0,50 0,35 0,29
500 0,55 0,39 0,32
630 0,61 0,43 0,35
800 0,68 0,49 0,40

Длительно допустимые токи

Длительно допустимые токи кабелей при коэффициенте нагрузки k=1 при прокладке в нормализованном грунте и при прокладке в воздухе должны соответствовать указанным в таблице для кабелей на напряжение 10 кВ, в таблице — для кабелей на напряжение 20 и 35 кВ.

Токовые нагрузки для кабелей из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ.

номинальное сечение жилы,мм

прокладка в земле прокладка на воздухе прокладка в земле прокладка на воздухе в плоскости треугольнике в плоскости треугольнике в плоскости треугольнике в плоскости треугольнике 50 250 225 290 240 195 170 225 185 70 310 275 360 300 240 210 280 230 95 336 326 448 387 263 253 349 300 120 380 370 515 445 298 288 403 346 150 416 413 574 503 329 322 452 392 185 466 466 654 577 371 364 518 450 240 531 537 762 677 426 422 607 531 300 590 604 865 776 477 476 693 609 400 633 677 959 891 525 541 787 710 500 697 759 1081 1025 587 614 900 822 625 762 848 1213 1166 653 695 1026 954 800 825 933 1349 1319 719 780 1161 1094

Токовые нагрузки для кабелей из сшитого полиэтилена на напряжение 20, 35кВ

номинальное сечение жилы,мм

прокладка в земле прокладка на воздухе прокладка в земле прокладка на воздухе в плоскости треугольнике в плоскости треугольнике в плоскости треугольнике в плоскости треугольнике 50 230 225 290 250 185 175 225 190 70 290 270 365 310 225 215 280 240 95 336 326 446 389 263 253 348 301 120 380 371 513 448 298 288 402 348 150 417 413 573 507 329 322 451 394 185 446 466 652 580 371 365 518 452 240 532 538 760 680 426 422 605 533 300 582 605 863 779 477 476 690 611 400 635 678 957 895 526 541 783 712 500 700 762 1081 1027 588 615 897 824 625 766 851 1213 1172 655 699 1023 953 800 830 942 1351 1325 722 782 1159 1096
Читайте также:  Способы взаимодействия детей по фгос

При прокладке в плоскости токи рассчитаны при расстоянии между кабелями в свету, равном диаметру кабеля, при прокладке треугольником — вплотную. При прокладке в земле токи рассчитаны при глубине прокладки 0,7 м и удельном термическом сопротивлении почвы 1,20С*м/Вт.

Допустимые токи даны для температуры окружающей среды 15 o С при прокладке в земле и 25 o С при прокладке на воздухе. При других расчетных температурах окружающей среды необходимо применять поправочные коэффициенты, указанные в таблице.

условия прокладки поправочные коэффициенты при температуре среды, С
-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
земля 1,13 1,1 1,06 1,03 1,0 0,97 0,93 0,89 0,86 0,82 0,77 0,73
воздух 1,21 1,18 1,14 1,11 1,07 1,04 1,0 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78

Допустимые токи кабеля в режиме перегрузки при прокладке в земле и на воздухе могут быть рассчитаны путем умножения значений, указанных в таблицах коэффициент 1,17 при прокладке в земле и на коэффициент 1,20 при прокладке в воздухе.

Допустимые токи кабелей, проложенных в земле в трубах длиной более 10 м, должны быть уменьшены путем умножения значений токов, указанных в таблицах и , на коэффициент 0,94, если одножильные кабели проложены в отдельных трубах, и на коэффициент 0,9, если три одножильных кабеля проложены в одной трубе.

Допустимые токи нескольких кабелей проложенных в земле, включая проложенные в трубах, должны быть уменьшены путем умножения значений токов, указанных в табли цах и на коэффициенты приведенные в таблице

Расстояние между кабелями в свету,мм

Коэффициент при числе кабелей

1 2 3 4 5 6 100 1 0.90 0.85 0.80 0.78 0.75 200 1 0.92 0.87 0.80 0.82 0.81 300 1 0.93 0.90 0.87 0.86 0.85

Токи короткого замыкания

Допустимые токи односекундного короткого замыкания кабелей должны быть не более указанных в таблице

Номинальное сечение жилы,мм Допустимый ток односекундного короткого замыкания, кА, кабеля
с медной жилой с алюминиевой жилой
50 7,15 4,7
70 10,0 6,6
95 13,6 8,9
120 17,2 11,3
150 21,5 14,2
185 26,5 17,5
240 34,3 22,7
300 42,9 28,2
400 57,2 37,6
500 71,5 47,0
630 90,1 59,2
800 114,4 75,2

Токи короткого замыкания рассчитаны при температуре жилы до начала короткого замыкания 90 o С и предельной температуре жилы при коротком замыкании 250 o C.

Допустимые токи односекундного короткого замыкания в медных экранах приведены в таблице.

Номинальное сечение медного экрана, мм 2 Ток односекундного короткого замыкания кА, не более
16 3,3
25 5,1
35 7,1
50 10,2
70 14,2

Для других значений сечения медного экрана допустимый ток односекундного короткого замыкания рассчитывают по формуле
Iк.з.=k x Sэ,

где Iк.з.-допустимый ток односекундного короткого замыкания в медном экране,кА;
k-коэффициент, равный 0,203 кА/мм 2 ;
Sэ-номинальное сечение медного экрана, мм 2 .
Для продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1 с, значения тока короткого замыкания, указанные в таблицах (значение при прокладке в воздухе), необходимо умножить на коэффициент К, рассчитанный по формуле:

К= 1/√t ,

где t-продолжительность короткого замыкания, с.

Электрическое сопротивление жилы.

Активное сопротивление при 20 o С.

номинальное сечение жилы Электрическое сопротивление постоянному току 1 км жилы при 20 o С , Ом не более
Медные жилы Алюминиевые жилы
50 0,387 0,641
70 0,268 0,443
95 0,193 0,320
120 0,153 0,253
150 0,124 0,206
185 0,0991 0,164
240 0,0754 0,125
300 0,0601 0,100
400 0,0470 0,0778
500 0,0366 0,0605
625 0,283 0,0469
800 0,0221 0,0367

Сопротивление проводника зависит от температуры окружающей среды.
Сопротивление при определенной температуре рассчитывается следующим образом:

где δ= текущая температура жилы (0 o С) ;
R20= сопротивление проводника при 20 o С (Ом/км) ;
Rδ = сопротивление проводника при δ 0 o С (Ом/км) .

Монтаж кабелей.

Соединение кабелей рекомендуется выполнять муфтами марок ПСтО-3-10 или ПСтО-10, оконцевание — муфтами марок ПКВтО-10, ПКНтО-10 по ТУ 3599-009-04001953-2000.

Монтаж муфт должен производится в соответствии с действующей технической документацией: соединительных муфт по инструкции ИМ 135-94, концевых муфт по инструкции ИМ 136-94.

Допускается применение других типов муфт по согласованию с предприятием-разработчиком кабеля.

По конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам кабели соответствуют международному стандарту МЭК 60 502-2.1997г. и ТУ 16.К71-335-2004

Номинальная толщина экрана по жиле, изоляции и экрана по изоляции

напряжение, кВ Экран по жиле изоляция Экран по изоляции
мин ном макс мин ном макс мин ном макс
0,3 0,6 0,9 7,55 8,5 9,4 0,3 0,6 0,9

Номинальная толщина оболочки из поливинилхлоридного пластиката и полиэтилена

Расчетный диаметр кабеля под оболочкой,мм Номинальная толщина оболочки,мм
49

Номинальная толщина оболочки кабелей марок ПвПу и АПвПу

Источник

Оцените статью
Разные способы