Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

Коэффициент защиты К. З.

Сети для которых защиты от перегрузок обязательны

Сети не требуют защиты от перегрузок

Провода с резиновой и аналогичной по тепловым характеристикам изоляцией

Кабели с бумажной изоляцией

Взрывопожароопасные помещения, жилье, торговые помещения

Не взрыво и пожароопасные производственные помещения

Номинальный ток плавкой вставки предохранителя

Ток установки автоматического выключателя с максимальным мгновенно действующим расцепителем

Номинальный ток расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратнозависимой от тока характеристикой

Ток трогания расцепителя автоматического с регулируемой обратнозависимой от тока характеристикой

1,25

1,25

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,8

0,33

0,22

1,0

0,66

Если расчетный ток провода Iпр найденный с учетом коэффициента защиты не совпадет с данными таблиц допустимых токов нагрузок, то ПУЭ разрешает принимать ближайший провод меньшего сечения. Однако допустимый ток провода при этом не должен быть меньше расчетного тока линии.

Автоматические выключатели проверяются на срабатывание проверяются на срабатывание при замыкании между фазовым и нулевым проводом.

Ik`≥ 3 Iрасц;

Если условие выполняется то степень надежности действия защитного аппарата обеспечивается.

7.3.Выбор предохранителя.

При защите ответвления, идущего к одиночному электродвигателю

Iвст≥ Iпуск/α

α – коэффициент снижения пускового тока

α=2,5 легкий пуск

α=1,6-2,0 тяжелый пуск

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Легкий пуск – металлообрабатывающие станки, вентиляторы, насосы.

Тяжелый пуск – электродвигатели кранов, центрифуг, дробилок.

При защите магистрали, питающей силовую или смешанную нагрузку

Iвст≥ Iкр/2,5

где Iкр= Iпуск+∑ Iдл` - максимальный

Кратковременный ток линии: Iпуск – пусковой ток одного электродвигателя, при пуске которого кратковременный ток линии достигает наибольшей величины, А;

∑ Iдл` - длительный расчетный ток линии до момента пуска одного электродвигателя без учета рабочего тока наибольшего по мощности электродвигателя.

При большом количестве подключенных к линии электродвигателей (электроприемников(n>5) или для линии питающей смешенную нагрузку

Iкр= I`пуск+(Imax – Ки Iном. max)

где: I`пуск – наибольший пусковой ток двигателя подключенного к сети; Imax – максимальный расчетный (30-минутный) ток в линии от электроприемников, А; Ки – коэффициент использования механизма, наибольшим пусковым режимом; Iном. max – номинальный максимальный ток электродвигателя с наименьшим пусковым током, А.

При одновременном пуске нескольких электродвигателей пусковой ток равен сумме пусковых токов этих двигателей.

При отсутствии заводских данных значение пускового тока от дуговых электросетей можно принять не менее 3х кратного номинального тока (паспортного).

Номинальный ток плавкой вставки для защиты ответвления, идущего к сварочному аппарату, выбирают из соотношения

Iвст≥ 1,2 Iсв

где: Iсв – номинальный ток сварочного аппарата при номинальной продолжительности включения, А

Определение номинальной мощности приведенной к ПВ=1

Рном=Sпасп√ПВcosφпасп

Sпасп – паспортная мощность электроприемника, кВА;

ПВ – повторность включения в именованных единицах

cosφпасп – паспортная величина коэффициента мощности.

Таблица №5

Серия или тип

Номинальный ток А

Предохранителя

Плавкой вставки

ПР 2

ПР 21

ПП 22

ПП

ПП 31

ПП 61

НПН 2

ПН 2

ПР 2

15

60

16

63

100,160

250

400

63

63

160

630

63

160

250

630

1000

40

63

100

160

15

60

100

250

400

600

1000

100

200

350

600

1000

6,10,15

15,20,25,35,45,60

1,2,5,6,10,16

25,40,63

100,160

250

400

25,40,63

25,40,50,63

100,160

250,400,630

32,40,50,63

50,63,80,100

125,160,200,250

200,250,320,400,500,630

500,630,800,1000

40

63

100

160

6,10,15

15,20,25,35,45,60

30,40,50,60,80,100

80,100,120,150,200,250

200,250,300,350,400

300,400,500,600

500,600,750,800,1000

60,80,100

100,125,160,200

200,225,260,300,350

350,430,500,600

500,600,750,800,1000

7.4.Выбор магнитных пускателей, тепловых реле.

Магнитные пускатели предназначены для управления и защиты от перегрузок электроприемников. Защита от перегрузок осуществляется тепловыми реле.

Выбираютс по следующим условиям

1) Uуст≥Uпускателя

где: Uуст – напряжение электроприемника; Uпускателя – напряжение пускателя

2) Iн. г≥Iрасч

где: Iн. г – номинальный ток главных цепей; Iрасч – расчетный ток электроприемника.

3) Iт. р.≥1,25 Iном. д

где Iт. р – ток теплового расцепителя; Iном. д – номинальный ток двигателя.

Технические данные магнитных пускателей приведены в таблицах №5, №6.

Пускатели магнитные серии ПМА на U=660В

Таблица №6

Нереверсивный

Реверсивный

Величина

Номинальный ток, А

ПМА 3100004

ПМА 3200004

ПМА 4100004

ПМА 4200004

ПМА 5100004

ПМА 5200004

ПМА 6100004

ПМА 6200004

ПМА 3300004

ПМА 3400004

ПМА 4300004

ПМА 4400004

ПМА 5300004

ПМА 5400004

ПМА 6300004

ПМА 6400004

3

4

5

6

40

63

100

160

Пускатели магнитные типа ПМЛ на U=660В

Таблица №7

Степень защиты

Ве ли чи на

Номинальный рабочий то, А

IPOO

IP54

Продолжительный

прерывисто - продолжительный

Тяжелый режим

до 500

600

до 500

660

IPOO

IP54

IPOO, IP54

IPOO

IP54

ПМЛ 110004

ПМЛ 210004

ПМЛ 310004

ПМЛ 410004

ПМЛ 510004

ПМЛ 610004

ПМЛ 710004

ПМЛ 121002

ПМЛ 221002

ПМЛ 321002

ПМЛ 421002

ПМЛ 521002

ПМЛ 621002

ПМЛ 721002

1

2

3

4

5

6

7

10

25

40

63

80

125

200

10

22

36

60

80

100

160

6

16

25

40

50

60

120

4

10

16

25,2

32

37,5

60

2,4

6,4

10

16

20

28

36

Пускатели Магнитные типа ПМЕ на напряжение 380,500,600 В.

Таблица №8

Тип

Величина

Номинальный ток, А

Номинальная управляемая мощность

ПМЕ 000

ПМЕ 100

ПМЕ 200

0

1

2

3

4

5

6

3

10

25

40

63

110

146

1,1

4

10

17

30

55

75

Технические данные тепловых реле РТЛ

Таблица №9

Номинальный ток пускателя, А

Тип

Номинальный ток реле, А

Среднее значение теплового элемента, А

Номинальный ток пускателя, А

Тип

Номинальный ток реле, А

Среднее значение теплового элемента, А

10

25

40

100104

100204

100304

100404

100504

100604

100704

100804

101004

101204

101404

101404

101604

102104

102204

205304

205504

25

80

0,14

0,21

0,32

0,52

0,8

1,3

2,0

3,2

5,0

6,8

8,5

8,5

12

16

21,5

27,5

35,5

63

80

125

200

205504

205704

205904

206104

206104

206304

310504

312504

312504

316004

320004

80

200

35,5

45

55,5

64

64

74,5

90

107,5

107,5

137,5

172,5

Методические указания к практической работе № 2

Тема: Расчет и выбор сечения проводников по нагреву.

Цель работы: Ознакомится с методикой расчета токов нагрузки, изучить нормативные и справочные материалы, используемые при выборе проводниковой продукции, научится выбирать сечение проводников по длительно допустимому току согласно способу прокладки.

Оборудование: стенды проводниковой продукции

Порядок выполнения.

1.С учетом технологического процесса, типа помещения выбрать тип проводов (кабелей), способ прокладки.

2.Рассчитать ток потребляемый электроприемниками.( исходные данные практическая работа№1)

3.Определить сечение прокладываемого провода (кабеля) с учетом окружающей среды (1вариант 20°С ; 2 вариант t 30 °С )

4.Данные расчета занести в таблицу № 1

5.Выбрать кабель по максимальному току для питания распределительного пункта (согласно расчетным данным практическая работа №11мак)

6.Вывод работы о выбранной кабельной продукции.

7.Оформить работу в соответствии с ГОСТ, ЕСКД, ЕСТД.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Выбор проводов и кабелей по нагреву

Сечения проводов и жил кабелей должны выбираться в зависимости от ряда технических и экономических факторов.

Технические факторы, влияющие на выбор сечений, следующие:

1) нагрев от длительного выделения тепла рабочим (расчетным) током;

2) нагрев от кратковременного выделения тепла током к. з.;

3) потери (падение) напряжения в жилах кабелей или проводах воздушной линии от проходящего по ним тока в нормальном и аварийном режимах;

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24