Электроснабжение церковно-причтовова дома церкви Благовещения Пресвятой Богородицы
Проектирование электрических сетей, ремонтные, аварийные и послеаварийные режимы систем электроснабжения. Выбор сечения проводников по экономической плотности тока. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной изоляцией в оболочке.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 20.09.2013 |
Размер файла | 57,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Пермский государственный технический университет
Кафедра МСА
Курсовой проект
на тему "Электроснабжение церковно-причтовова дома церкви Благовещения Пресвятой Богородицы"
Выполнил: Ст. гр. АТПП-02-2
Таразов А.Ф.
Проверил: Доцент кафедры МСА, к.т.н.
Лыков А.Н.
Пермь, 2006
Содержание
Введение
1. Область применения, определения
2. Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения
3. Уровни и регулирование напряжения, компенсация реактивной мощности
3.1 Выбор сечений проводников по нагреву
3.2 Допустимые длительные токи для проводов, шнуров и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией
3.3 Допустимые длительные токи для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией
3.4 Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и шин
3.5 Выбор сечения проводников по экономической плотности тока
4. Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока
4.1 Общие требования
4.2 Установка приборов и аппаратов
5. Электрическое освещение
5.1 Общие требования
5.2 Аварийное освещение
6. Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки
Введение
При проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок должны рассматриваться следующие вопросы:
1) перспектива развития энергосистем и систем электроснабжения с учетом рационального сочетания вновь сооружаемых электрических сетей с действующими и вновь сооружаемыми сетями других классов напряжения;
2) обеспечение комплексного централизованного электроснабжения всех потребителей электрической энергии, расположенных в зоне действия электрических сетей, независимо от их принадлежности;
3) ограничение токов КЗ предельными уровнями, определяемыми на перспективу;
4) снижение потерь электрической энергии;
5) соответствие принимаемых решений условиям охраны окружающей среды.
При этом должны рассматриваться в комплексе внешнее и внутреннее электроснабжение с учетом возможностей и экономической целесообразности технологического резервирования.
При решении вопросов резервирования следует учитывать перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании.
При решении вопросов развития систем электроснабжения следует учитывать ремонтные, аварийные и послеаварийные режимы.
При выборе независимых взаимно резервирующих источников питания, являющихся объектами энергосистемы, следует учитывать вероятность одновременного зависимого кратковременного снижения или полного исчезновения напряжения на время действия релейной защиты и автоматики при повреждениях в электрической части энергосистемы, а также одновременного длительного исчезновения напряжения на этих источниках питания при тяжелых системных авариях.
Проектирование электрических сетей должно осуществляться с учетом вида их обслуживания (постоянное дежурство, дежурство на дому, выездные бригады и др.).
1. Область применения, определения
1. Энергетическая система (энергосистема) - совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью режимов в непрерывном процессе производства, преобразования, передачи и распределения электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом.
2. Электрическая часть энергосистемы - совокупность электроустановок электрических станций и электрических сетей энергосистемы.
3. Электроэнергетическая система - электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии.
4. Электроснабжение - обеспечение потребителей электрической энергией.
Система электроснабжения - совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией.
Централизованное электроснабжение - электроснабжение потребителей электрической энергии от энергосистемы.
5. Электрическая сеть - совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории.
6. Приемник электрической энергии (электроприемник) - аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии.
7. Потребитель электрической энергии - электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории.
8. Нормальный режим потребителя электрической энергии - режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров его работы.
Послеаварийный режим - режим, в котором находится потребитель электрической энергии в результате нарушения в системе его электроснабжения до установления нормального режима после локализации отказа.
9. Независимый источник питания - источник питания, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом или других источниках питания.
К числу независимых источников питания относятся две секции или системы шин одной или двух электростанций и подстанций при одновременном соблюдении следующих двух условий:
1) каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
2) секции (системы) шин не связаны между собой или имеют связь, автоматически отключающуюся при нарушении нормальной работы одной из секций (систем) шин.
2. Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения
Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части проекта.
В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.
Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.
Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.
Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.
Электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.
Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.
В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т. п.
Если резервированием электроснабжения нельзя обеспечить непрерывность технологического процесса или если резервирование электроснабжения экономически нецелесообразно, должно быть осуществлено технологическое резервирование, например, путем установки взаимно резервирующих технологических агрегатов, специальных устройств безаварийного останова технологического процесса, действующих при нарушении электроснабжения.
Электроснабжение электроприемников первой категории с особо сложным непрерывным технологическим процессом, требующим длительного времени на восстановление нормального режима, при наличии технико-экономических обоснований рекомендуется осуществлять от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, к которым предъявляются дополнительные требования, определяемые особенностями технологического процесса.
Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток.
3. Уровни и регулирование напряжения, компенсация реактивной мощности
Для электрических сетей следует предусматривать технические мероприятия по обеспечению качества электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 13109.
Устройства регулирования напряжения должны обеспечивать поддержание напряжения на шинах напряжением 3-20 кВ электростанций и подстанций, к которым присоединены распределительные сети, в пределах не ниже 105 % номинального в период наибольших нагрузок и не выше 100% номинального в период наименьших нагрузок этих сетей. Отклонения от указанных уровней напряжения должны быть обоснованы.
Выбор и размещение устройств компенсации реактивной мощности в электрических сетях производятся исходя из необходимости обеспечения требуемой пропускной способности сети в нормальных и послеаварийных режимах при поддержании необходимых уровней напряжения и запасов устойчивости.
3.1 Выбор сечений проводников по нагреву
Проводники любого назначения должны удовлетворять требованиям в отношении предельно допустимого нагрева с учетом не только нормальных, но и послеаварийных режимов, а также режимов в период ремонта и возможных неравномерностей распределения токов между линиями, секциями шин и т. п. При проверке на нагрев принимается получасовой максимум тока, наибольший из средних получасовых токов данного элемента сети.
При повторно-кратковременном и кратковременном режимах работы электроприемников (с общей длительностью цикла до 10 мин и длительностью рабочего периода не более 4 мин) в качестве расчетного тока для проверки сечения проводников по нагреву следует принимать ток, приведенный к длительному режиму. При этом:
1) для медных проводников сечением до 6 мм, а для алюминиевых проводников до 10 мм ток принимается как для установок с длительным режимом работы;
2) для медных проводников сечением более 6 мм, а для алюминиевых проводников более 10 мм ток определяется умножением допустимого длительного тока на коэффициент , где - выраженная в относительных единицах длительность рабочего периода (продолжительность включения по отношению к продолжительности цикла).
Для кратковременного режима работы с длительностью включения не более 4 мин и перерывами между включениями, достаточными для охлаждения проводников до температуры окружающей среды, наибольшие допустимые токи следует определять по нормам повторно - кратковременного режима. При длительности включения более 4 мин, а также при перерывах недостаточной длительности между включениями наибольшие допустимые токи следует определять как для установок с длительным режимом работы.
Для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной пропитанной изоляцией, несущих нагрузки меньше номинальных, может допускаться кратковременная перегрузка.
На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей с полиэтиленовой изоляцией допускается перегрузка до 10%, а для кабелей с поливинилхлоридной изоляцией до 15% номинальной на время максимумов нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 сут., если нагрузка в остальные периоды времени этих суток не превышает номинальной.
На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной изоляцией допускаются перегрузки в течение 5 сут. в пределах
Требования к нормальным нагрузкам и послеаварийным перегрузкам относятся к кабелям и установленным на них соединительным и концевым муфтам и концевым заделкам.
Нулевые рабочие проводники в четырехпроводной системе трехфазного тока должны иметь проводимость не менее 50% проводимости фазных проводников; в необходимых случаях она должна быть увеличена до 100% проводимости фазных проводников.
3.2 Допустимые длительные токи для проводов, шнуров и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией
Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С.
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься как для проводов, проложенных в трубах, как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны как для проводов.
Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать, как для проводов, проложенных в воздухе.
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих коэффициентов.
При выборе снижающих коэффициентов контрольные и резервные провода и кабели не учитываются.
3.3 Допустимые длительные токи для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией
Допустимые длительные токи для кабелей напряжением до 35 кВ с изоляцией из пропитанной кабельной бумаги в свинцовой, алюминиевой или поливинилхлоридной оболочке приняты в соответствии с допустимыми температурами жил кабелей:
Номинальное напряжение, кВ |
До 3 |
6 |
10 |
20 и 35 |
|
Допустимая температура жилы кабеля, °С |
+80 |
+65 |
+60 |
+50 |
Для кабелей, проложенных в земле, допустимые длительные токи приведены в табл. 1.3.13, 1.3.16, 1.3.19-1.3.22. Они приняты из расчета прокладки в траншее на глубине 0,7-1,0 м не более одного кабеля при температуре земли +15°С и удельном сопротивлении земли 120 см·К/Вт.
Таблица 1.3.13. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в земле
Сечение |
Ток, А, для кабелей |
||||||
токопроводящей |
одножиль |
двухжиль- |
трехжильных напряжением, кВ |
четырех |
|||
жилы, ммІ |
ных до 1 кВ |
ных до 1 кВ |
до 3 |
6 |
10 |
жильных до 1 кВ |
|
6 |
- |
80 |
70 |
- |
- |
- |
|
10 |
140 |
105 |
95 |
80 |
- |
85 |
|
16 |
175 |
140 |
120 |
105 |
95 |
115 |
|
25 |
235 |
185 |
160 |
135 |
120 |
150 |
|
35 |
285 |
225 |
190 |
160 |
150 |
175 |
|
50 |
360 |
270 |
235 |
200 |
180 |
215 |
|
70 |
440 |
325 |
285 |
245 |
215 |
265 |
|
95 |
520 |
380 |
340 |
295 |
265 |
310 |
|
120 |
595 |
435 |
390 |
340 |
310 |
350 |
|
150 |
675 |
500 |
435 |
390 |
355 |
395 |
|
185 |
755 |
- |
490 |
440 |
400 |
450 |
|
240 |
880 |
- |
570 |
510 |
460 |
- |
|
300 |
1000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
400 |
1220 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
500 |
1400 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
625 |
1520 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
800 |
1700 |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 1.3.14. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воде
Сечение |
Ток, А, для кабелей |
||||
токопроводящей |
трехжильных напряжением, кВ |
четырехжильных |
|||
жилы, ммІ |
до 3 |
6 |
10 |
до 1 кВ |
|
16 |
- |
135 |
120 |
- |
|
25 |
210 |
170 |
150 |
195 |
|
35 |
250 |
205 |
180 |
230 |
|
50 |
305 |
255 |
220 |
285 |
|
70 |
375 |
310 |
275 |
350 |
|
95 |
440 |
375 |
340 |
410 |
|
120 |
505 |
430 |
395 |
470 |
|
150 |
565 |
500 |
450 |
- |
|
185 |
615 |
545 |
510 |
- |
|
240 |
715 |
625 |
585 |
- |
Таблица 1.3.15. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воздухе
Сечение |
Ток, А, для кабелей |
||||||
токопроводящей жилы, ммІ |
одножильных до 1 кВ |
двухжильных до 1 кВ |
трехжильных напряжением, кВ |
четырехжильных до 1 кВ |
|||
до 3 |
6 |
10 |
|||||
6 |
- |
55 |
45 |
- |
- |
- |
|
10 |
95 |
75 |
60 |
55 |
- |
60 |
|
16 |
120 |
95 |
80 |
65 |
60 |
80 |
|
25 |
160 |
130 |
105 |
90 |
85 |
100 |
|
35 |
200 |
150 |
125 |
110 |
105 |
120 |
|
50 |
245 |
185 |
155 |
145 |
135 |
145 |
|
70 |
305 |
225 |
200 |
175 |
165 |
185 |
|
95 |
360 |
275 |
245 |
215 |
200 |
215 |
|
120 |
415 |
320 |
285 |
250 |
240 |
260 |
|
150 |
470 |
375 |
330 |
290 |
270 |
300 |
|
185 |
525 |
- |
375 |
325 |
305 |
340 |
|
240 |
610 |
- |
430 |
375 |
350 |
- |
|
300 |
720 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
400 |
880 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
500 |
1020 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
625 |
1180 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
800 |
1400 |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 1.3.16. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в земле
Сечение |
Ток, А, для кабелей |
||||||
токопроводящей жилы, ммІ |
одножильных до 1 кВ |
двухжильных до 1 кВ |
трехжильных напряжением, кВ |
четырехжильных до 1 кВ |
|||
до 3 |
6 |
10 |
|||||
6 |
- |
60 |
55 |
- |
- |
- |
|
10 |
110 |
80 |
75 |
60 |
- |
65 |
|
16 |
135 |
110 |
90 |
80 |
75 |
90 |
|
25 |
180 |
140 |
125 |
105 |
90 |
115 |
|
35 |
220 |
175 |
145 |
125 |
115 |
135 |
|
50 |
275 |
210 |
180 |
155 |
140 |
165 |
|
70 |
340 |
250 |
220 |
190 |
165 |
200 |
|
95 |
400 |
290 |
260 |
225 |
205 |
240 |
|
120 |
460 |
335 |
300 |
260 |
240 |
270 |
|
150 |
520 |
385 |
335 |
300 |
275 |
305 |
|
185 |
580 |
- |
380 |
340 |
310 |
345 |
|
240 |
675 |
- |
440 |
390 |
355 |
- |
|
300 |
770 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
400 |
940 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
500 |
1080 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
625 |
1170 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
800 |
1310 |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 1.3.17. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воде
Сечение токопроводящей жилы, ммІ |
Ток, А, для кабелей |
||||
трехжильных напряжением, кВ |
четырехжильных до 1 кВ |
||||
до 3 |
6 |
10 |
|||
16 |
- |
105 |
90 |
- |
|
25 |
160 |
130 |
115 |
150 |
|
35 |
190 |
160 |
140 |
175 |
|
50 |
235 |
195 |
170 |
220 |
|
70 |
290 |
240 |
210 |
270 |
|
95 |
340 |
290 |
260 |
315 |
|
120 |
390 |
330 |
305 |
360 |
|
150 |
435 |
385 |
345 |
- |
|
185 |
475 |
420 |
390 |
- |
|
240 |
550 |
480 |
450 |
- |
Таблица 1.3.18. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в воздухе
Сечение токопроводящей жилы, ммІ |
Ток, А, для кабелей |
||||||
одножильных до 1 кВ |
двухжильных до 1 кВ |
трехжильных напряжением, кВ |
четырехжильных до 1 кВ |
||||
до 3 |
6 |
10 |
|||||
6 |
- |
42 |
35 |
- |
- |
- |
|
10 |
75 |
55 |
46 |
42 |
- |
45 |
|
16 |
90 |
75 |
60 |
50 |
46 |
60 |
|
25 |
125 |
100 |
80 |
70 |
65 |
75 |
|
35 |
155 |
115 |
95 |
85 |
80 |
95 |
|
50 |
190 |
140 |
120 |
110 |
105 |
110 |
|
70 |
235 |
175 |
155 |
135 |
130 |
140 |
|
95 |
275 |
210 |
190 |
165 |
155 |
165 |
|
120 |
320 |
245 |
220 |
190 |
185 |
200 |
|
150 |
360 |
290 |
255 |
225 |
210 |
230 |
|
185 |
405 |
- |
290 |
250 |
235 |
260 |
|
240 |
470 |
- |
330 |
290 |
270 |
- |
|
300 |
555 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
400 |
675 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
500 |
785 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
625 |
910 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
800 |
1080 |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 1.3.19. Допустимый длительный ток для трехжильных кабелей напряжением 6 кВ с медными жилами с обедненнопропитанной изоляцией в общей свинцовой оболочке, прокладываемых в земле и воздухе
Сечение токопроводящей жилы, ммІ |
Ток, А, для кабелей проложенных |
Сечение токопроводящей жилы, ммІ |
Ток, А, для кабелей проложенных |
|||
в земле |
в воздухе |
в земле |
в воздухе |
|||
16 |
90 |
65 |
70 |
220 |
170 |
|
25 |
120 |
90 |
95 |
265 |
210 |
|
35 |
145 |
110 |
120 |
310 |
245 |
|
50 |
180 |
140 |
150 |
355 |
290 |
Таблица 1.3.20. Допустимый длительный ток для трехжильных кабелей напряжением 6 кВ с алюминиевыми жилами с обедненнопропитанной изоляцией в общей свинцовой оболочке, прокладываемых в земле и воздухе
Сечение токопроводящей жилы, ммІ |
Ток, А, для кабелей проложенных |
Сечение токопроводящей жилы, ммІ |
Ток, А, для кабелей проложенных |
|||
в земле |
в воздухе |
в земле |
в воздухе |
|||
16 |
70 |
50 |
70 |
170 |
130 |
|
25 |
90 |
70 |
95 |
205 |
160 |
|
35 |
110 |
85 |
120 |
240 |
190 |
|
50 |
140 |
110 |
150 |
275 |
225 |
Таблица 1.3.21. Допустимый длительный ток для кабелей с отдельно освинцованными медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией, прокладываемых в земле, воде, воздухе
Сечение токопроводящей жилы, ммІ |
Ток, А, для трехжильных кабелей напряжением, кВ |
||||||
20 |
35 |
||||||
при прокладке |
|||||||
в земле |
в воде |
в воздухе |
в земле |
в воде |
в воздухе |
||
25 |
110 |
120 |
85 |
- |
- |
- |
|
35 |
135 |
145 |
100 |
- |
- |
- |
|
50 |
165 |
180 |
120 |
- |
- |
- |
|
70 |
200 |
225 |
150 |
- |
- |
- |
|
95 |
240 |
275 |
180 |
- |
- |
- |
|
120 |
275 |
315 |
205 |
270 |
290 |
205 |
|
150 |
315 |
350 |
230 |
310 |
- |
230 |
|
185 |
355 |
390 |
265 |
- |
- |
- |
Таблица 1.3.22. Допустимый длительный ток для кабелей с отдельно освинцованными алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией, прокладываемых в земле, воде, воздухе
Сечение токопроводящей жилы, ммІ |
Ток, А, для трехжильных кабелей напряжением, кВ |
||||||
20 |
35 |
||||||
при прокладке |
|||||||
в земле |
в воде |
в воздухе |
в земле |
в воде |
в воздухе |
||
25 |
85 |
90 |
65 |
- |
- |
- |
|
35 |
105 |
110 |
75 |
- |
- |
- |
|
50 |
125 |
140 |
90 |
- |
- |
- |
|
70 |
155 |
175 |
115 |
- |
- |
- |
|
95 |
185 |
210 |
140 |
- |
- |
- |
|
120 |
210 |
245 |
160 |
210 |
225 |
160 |
|
150 |
240 |
270 |
175 |
240 |
- |
175 |
|
185 |
275 |
300 |
205 |
- |
- |
- |
Таблица 1.3.23. Поправочный коэффициент на допустимый длительный ток для кабелей, проложенных в земле, в зависимости от удельного сопротивления земли
Характеристика земли |
Удельное сопротивление см·К/Вт |
Поправочный коэффициент |
|
Песок влажностью более 9% песчано-глинистая почва влажностью более 1% |
80 |
1,05 |
|
Нормальные почва и песок влажностью 7-9%, песчано-глинистая почва влажностью 12-14% |
120 |
1,00 |
|
Песок влажностью более 4 и менее 7%, песчано-глинистая почва влажностью 8-12% |
200 |
0,87 |
|
Песок влажностью до 4%, каменистая почва |
300 |
0,75 |
При удельном сопротивлении земли, отличающемся от 120 см·К/Вт, необходимо к токовым нагрузкам, указанным в упомянутых ранее таблицах, применять поправочные коэффициенты, указанные в табл. 1.3.23.
Для кабелей, проложенных в воде, допустимые длительные токи приведены в табл. 1.3.14, 1.3.17, 1.3.21, 1.3.22. Они приняты из расчета температуры воды +15°С.
Для кабелей, проложенных в воздухе, внутри и вне зданий, при любом количестве кабелей и температуре воздуха +25°С допустимые длительные токи приведены в табл. 1.3.15, 1.3.18-1.3.22, 1.3.24, 1.3.25.
Допустимые длительные токи для одиночных кабелей, прокладываемых в трубах в земле, должны приниматься как для тех же кабелей, прокладываемых в воздухе, при температуре, равной температуре земли.
Таблица 1.3.24. Допустимый длительный ток для одножильных кабелей с медной жилой с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, небронированных, прокладываемых в воздухе
Сечение токопроводящей жилы, ммІ |
Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ |
|||
до 3 |
20 |
35 |
||
10 |
85/- |
- |
- |
|
16 |
120/- |
- |
- |
|
25 |
145/- |
105/110 |
- |
|
35 |
170/- |
125/135 |
- |
|
50 |
215/- |
155/165 |
- |
|
70 |
260/- |
185/205 |
- |
|
95 |
305/- |
220/255 |
- |
|
120 |
330/- |
245/290 |
240/265 |
|
150 |
360/- |
270/330 |
265/300 |
|
185 |
385/- |
290/360 |
285/335 |
|
240 |
435/- |
320/395 |
315/380 |
|
300 |
460/- |
350/425 |
340/420 |
|
400 |
485/- |
370/450 |
- |
|
500 |
505/- |
- |
- |
|
625 |
525/- |
- |
- |
|
800 |
550/- |
- |
- |
* В числителе указаны токи для кабелей, расположенных в одной плоскости с расстоянием в свету 35-125 мм, в знаменателе - для кабелей, расположенных вплотную треугольником.
При смешанной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м. Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения.
При прокладке нескольких кабелей в земле (включая прокладку в трубах) допустимые длительные токи должны быть уменьшены путем введения коэффициентов, приведенных в табл. При этом не должны учитываться резервные кабели.
Прокладка нескольких кабелей в земле с расстояниями между ними менее 100 мм в свету не рекомендуется.
Для масло- и газонаполненных одножильных бронированных кабелей, а также других кабелей новых конструкций допустимые длительные токи устанавливаются заводами-изготовителями.
Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых в блоках, следует определять по эмпирической формуле
,
где I0 - допустимый длительный ток для трехжильного кабеля напряжением 10 кВ с медными или алюминиевыми жилами, определяемый по табл. 1.3.27;
a- коэффициент, выбираемый по табл. 1.3.28 в зависимости от сечения и расположения кабеля в блоке; b- коэффициент, выбираемый в зависимости от напряжения кабеля:
Номинальное напряжение кабеля, кВ |
До 3 |
6 |
10 |
|
Коэффициент b |
1,09 |
1,05 |
1,0 |
с - коэффициент, выбираемый в зависимости от среднесуточной загрузки всего блока:
Среднесуточная загрузка |
1 |
0,85 |
0,7 |
|
Коэффициент |
1 |
1,07 |
1,16 |
Таблица 1.3.25. Допустимый длительный ток для одножильных кабелей с алюминиевой жилой с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, небронированных, прокладываемых в воздухе
Сечение токопроводящей жилы, ммІ |
Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ |
|||
до 3 |
20 |
35 |
||
10 |
65/- |
- |
- |
|
16 |
90/- |
- |
- |
|
25 |
110/- |
80/85 |
- |
|
35 |
130/- |
95/105 |
- |
|
50 |
165/- |
120/130 |
- |
|
70 |
200/- |
140/160 |
- |
|
95 |
235/- |
170/195 |
- |
|
120 |
255/- |
190/225 |
185/205 |
|
150 |
275/- |
210/255 |
205/230 |
|
185 |
295/- |
225/275 |
220/255 |
|
240 |
335/- |
245/305 |
245/290 |
|
300 |
355/- |
270/330 |
260/330 |
|
400 |
375/- |
285/350 |
- |
|
500 |
390/- |
- |
- |
|
625 |
405/- |
- |
- |
|
800 |
425/- |
- |
- |
* В числителе указаны токи для кабелей, расположенных в одной плоскости с расстоянием в свету 35-125 мм, в знаменателе - для кабелей, расположенных вплотную треугольником.
Таблица 1.3.26. Поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле (в трубах или без труб)
Расстояние между кабелями в свету, мм |
Коэффициент при количестве кабелей |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
100 |
1,00 |
0,90 |
0,85 |
0,80 |
0,78 |
0,75 |
|
200 |
1,00 |
0,92 |
0,87 |
0,84 |
0,82 |
0,81 |
|
300 |
1,00 |
0,93 |
0,90 |
0,87 |
0,86 |
0,85 |
Таблица 1.3.28. Поправочный коэффициент на сечение кабеля
Сечение токопроводящей жилы, ммІ |
Коэффициент для номера канала в блоке |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
25 |
0,44 |
0,46 |
0,47 |
0,51 |
|
35 |
0,54 |
0,57 |
0,57 |
0,60 |
|
50 |
0,67 |
0,69 |
0,69 |
0,71 |
|
70 |
0,81 |
0,84 |
0,84 |
0,85 |
|
95 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
120 |
1,14 |
1,13 |
1,13 |
1,12 |
|
150 |
1,33 |
1,30 |
1,29 |
1,26 |
|
185 |
1,50 |
1,46 |
1,45 |
1,38 |
|
240 |
1,78 |
1,70 |
1,68 |
1,55 |
Резервные кабели допускается прокладывать в незанумерованных каналах блока, если они работают, когда рабочие кабели отключены.
Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых в двух параллельных блоках одинаковой конфигурации, должны уменьшаться путем умножения на коэффициенты, выбираемые в зависимости от расстояния между блоками:
Расстояние между блоками, мм |
500 |
1000 |
1500 |
2000 |
2500 |
3000 |
|
Коэффициент |
0,85 |
0,89 |
0,91 |
0,93 |
0,95 |
0,96 |
3.4 Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и шин
электроснабжение проводник ток кабель
Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и окрашенных шин приведены в табл. 1.3.29-1.3.35. Они приняты из расчета допустимой температуры их нагрева +70°С при температуре воздуха +25°С.
Для полых алюминиевых проводов марок ПА 500 и ПА 600 допустимый длительный ток следует принимать:
Марка провода |
ПА 500 |
Па 6000 |
|
Ток, А |
1340 |
1680 |
При расположении шин прямоугольного сечения плашмя токи, приведенные в табл. 1.3.33, должны быть уменьшены на 5% для шин с шириной полос до 60 мм и на 8% для шин с шириной полос более 60 мм.
При выборе шин больших сечений необходимо выбирать наиболее экономичные по условиям пропускной способности конструктивные решения, обеспечивающие наименьшие добавочные потери от поверхностного эффекта и эффекта близости и наилучшие условия охлаждения (уменьшение количества полос в пакете, рациональная конструкция пакета, применение профильных шин и т.п.).
Таблица 1.3.29. Допустимый длительный ток для неизолированных проводов по ГОСТ 839-80
Номинальное сечение, ммІ |
Сечение (алюминий/сталь), ммІ |
Ток, А, для проводов марок |
||||||
АС, АСКС, АСК, АСКП |
М |
А и АКП |
М |
А и АКП |
||||
вне помещений |
внутри помещений |
вне помещений |
внутри помещений |
|||||
10 |
10/1,8 |
84 |
53 |
95 |
- |
60 |
- |
|
16 |
16/2,7 |
111 |
79 |
133 |
105 |
102 |
75 |
|
25 |
25/4,2 |
142 |
109 |
183 |
136 |
137 |
106 |
|
35 |
35/6,2 |
175 |
135 |
223 |
170 |
173 |
130 |
|
50 |
50/8 |
210 |
165 |
275 |
215 |
219 |
165 |
|
70 |
70/11 |
265 |
210 |
337 |
265 |
268 |
210 |
|
95 |
95/16 |
330 |
260 |
422 |
320 |
341 |
255 |
|
120/19 |
390 |
313 |
485 |
375 |
395 |
300 |
||
120 |
120/27 |
375 |
- |
|||||
150/19 |
450 |
365 |
570 |
440 |
465 |
355 |
||
150 |
150/24 |
450 |
365 |
|||||
150/34 |
450 |
- |
||||||
185/24 |
520 |
430 |
650 |
500 |
540 |
410 |
||
185 |
185/29 |
510 |
425 |
|||||
185/43 |
515 |
- |
||||||
240/32 |
605 |
505 |
760 |
590 |
685 |
490 |
||
240 |
240/39 |
610 |
505 |
|||||
240/56 |
610 |
- |
||||||
300/39 |
710 |
600 |
880 |
680 |
740 |
570 |
||
300 |
300/48 |
690 |
585 |
|||||
300/66 |
680 |
- |
||||||
330 |
330/27 |
730 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
400/22 |
830 |
713 |
1050 |
815 |
895 |
690 |
||
400 |
400/51 |
825 |
705 |
|||||
400/64 |
860 |
- |
||||||
500/27 |
960 |
830 |
- |
980 |
- |
820 |
||
500 |
500/64 |
945 |
815 |
|||||
600 |
600/72 |
1050 |
920 |
- |
1100 |
- |
955 |
|
700 |
700/86 |
1180 |
1040 |
- |
- |
- |
- |
Таблица 1.3.32. Допустимый длительный ток для неизолированных бронзовых и сталебронзовых проводов
Провод |
Марка провода |
Ток *, А |
|
Бронзовый |
Б-50 |
215 |
|
Б-70 |
265 |
||
Б-95 |
330 |
||
Б-120 |
380 |
||
Б-150 |
430 |
||
Б-185 |
500 |
||
Б-240 |
600 |
||
Б-300 |
700 |
||
Сталебронзовый |
БС-185 |
515 |
|
БС-240 |
640 |
||
БС-300 |
750 |
||
БС-400 |
890 |
||
БС-500 |
980 |
* Токи даны для бронзы с удельным сопротивлением 20 = 0,03 Ом·ммІ/м.
Таблица 1.3.33. Допустимый длительный ток для неизолированных стальных проводов
Марка провода |
Ток, А |
Марка провода |
Ток, А |
|
ПСО-3 |
23 |
ПС-25 |
60 |
|
ПСО-3,5 |
26 |
ПС-35 |
75 |
|
ПСО-4 |
30 |
ПС-50 |
90 |
|
ПСО-5 |
35 |
ПС-70 |
125 |
|
ПС-95 |
135 |
3.5 Выбор сечения проводников по экономической плотности тока
Сечения проводников должны быть проверены по экономической плотности тока. Экономически целесообразное сечение , ммІ, определяется из соотношения
,
где - расчетный ток в час максимума энергосистемы, А; - нормированное значение экономической плотности тока, А/мм, для заданных условий работы, выбираемое по табл. 1.3.36.
Сечение, полученное в результате указанного расчета, округляется до ближайшего стандартного сечения. Расчетный ток принимается для нормального режима работы, т. е. увеличение тока в послеаварийных и ремонтных режимах сети не учитывается.
Выбор сечений проводов линий электропередачи постоянного и переменного тока напряжением 330 кВ и выше, а также линий межсистемных связей и мощных жестких и гибких токопроводов, работающих с большим числом часов использования максимума, производится на основе технико-экономических расчетов.
Увеличение количества линий или цепей сверх необходимого по условиям надежности электроснабжения в целях удовлетворения экономической плотности тока производится на основе технико-экономического расчета. При этом во избежание увеличения количество линий или цепей допускается двукратное превышение нормированных значений, приведенных в табл. 1.3.36.
Таблица 1.3.36. Экономическая плотность тока
Проводники |
Экономическая плотность тока, А/ммІ, при числе часов использования максимума нагрузки в год |
|||
более 1000 до 3000 |
более 3000 до 5000 |
более 5000 |
||
Неизолированные провода и шины: |
||||
медные |
2,5 |
2,1 |
1,8 |
|
алюминиевые |
1,3 |
1,1 |
1,0 |
|
Кабели с бумажной и провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с жилами: |
||||
медными |
3,0 |
2,5 |
2,0 |
|
алюминиевыми |
1,6 |
1,4 |
1,2 |
|
Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией с жилами: |
||||
медными |
3,5 |
3,1 |
2,7 |
|
алюминиевыми |
1,9 |
1,7 |
1,6 |
В технико-экономических расчетах следует учитывать все вложения в дополнительную линию, включая оборудование и камеры распределительных устройств на обоих концах линий. Следует также проверять целесообразность повышения напряжения линии.
Данными указаниями следует руководствоваться также при замене существующих проводов проводами большего сечения или при прокладке дополнительных линий для обеспечения экономической плотности тока при росте нагрузки. В этих случаях должна учитываться также полная стоимость всех работ по демонтажу и монтажу оборудования линии, включая стоимость аппаратов и материалов.
Проверке по экономической плотности тока не подлежат:
сети промышленных предприятий и сооружений напряжением до 1 кВ при числе часов использования максимума нагрузки предприятий до 4000-5000;
ответвления к отдельным электроприемникам напряжением до 1 кВ, а также осветительные сети промышленных предприятий, жилых и общественных зданий;
сборные шины электроустановок и ошиновка в пределах открытых и закрытых распределительных устройств всех напряжений;
проводники, идущие к резисторам, пусковым реостатам и т. п.;
сети временных сооружений, а также устройства со сроком службы 3-5 лет.
1. При максимуме нагрузки в ночное время экономическая плотность тока увеличивается на 40%.
2. Для изолированных проводников сечением 16 мм и менее экономическая плотность тока увеличивается на 40%.
3. Для линий одинакового сечения с ответвляющимися нагрузками экономическая плотность тока в начале линии может быть увеличена в раз, причем определяется из выражения
,
где - нагрузки отдельных участков линии; - длины отдельных участков линии; - полная длина линии.
4 При выборе сечений проводников для питания однотипных, взаиморезервируемых электроприемников (например, насосов водоснабжения, преобразовательных агрегатов и т. д.), из которых одновременно находятся в работе, экономическая плотность тока может быть увеличена против значений, приведенных в табл. 1.3.36, в раз, где равно:
.
Сечение проводов ВЛ 35 кВ в сельской местности, питающих понижающие подстанции 35/6 - 10 кВ с трансформаторами с регулированием напряжения под нагрузкой, должно выбираться по экономической плотности тока. Расчетную нагрузку при выборе сечений проводов рекомендуется принимать на перспективу в 5 лет, считая от года ввода ВЛ в эксплуатацию. Для ВЛ 35 кВ, предназначенных для резервирования в сетях 35 кВ в сельской местности, должны применяться минимальные по длительно допустимому току сечения проводов, исходя из обеспечения питания потребителей электроэнергии в послеаварийных и ремонтных режимах.
Выбор экономических сечений проводов воздушных и жил кабельных линий, имеющих промежуточные отборы мощности, следует производить для каждого из участков, исходя из соответствующих расчетных токов участков. При этом для соседних участков допускается принимать одинаковое сечение провода, соответствующее экономическому для наиболее протяженного участка, если разница между значениями экономического сечения для этих участков находится в пределах одной ступени по шкале стандартных сечений. Сечения проводов на ответвлениях длиной до 1 км принимаются такими же, как на ВЛ, от которой производится ответвление. При большей длине ответвления экономическое сечение определяется по расчетной нагрузке этого ответвления.
Для линий электропередачи напряжением 6-20 кВ значения плотности тока допускается применять лишь тогда, когда они не вызывают отклонения напряжения у приемников электроэнергии сверх допустимых пределов с учетом применяемых средств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности.
4. Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока
4.1 Общие требования
Выбор проводов, шин, аппаратов, приборов и конструкций должен производиться как по нормальным условиям работы (соответствие рабочему напряжению и току, классу точности и т. п.), так и по условиям работы при КЗ (термические и динамические воздействия, коммутационная способность).
Распределительные устройства должны иметь четкие надписи, указывающие назначение отдельных цепей и панелей.
Относящиеся к цепям различного рода тока и различных напряжений части РУ должны быть выполнены и размещены так, чтобы была обеспечена возможность их четкого распознавания.
Взаимное расположение фаз и полюсов в пределах всего устройства должно быть, как правило, одинаковым. Шины должны иметь окраску, предусмотренную в гл. 1.1.
В РУ должна быть обеспечена возможность установки переносных защитных заземлений.
Все металлические части РУ должны быть окрашены или иметь другое антикоррозийное покрытие.
4.2 Установка приборов и аппаратов
Аппараты и приборы следует располагать так, чтобы возникающие в них при эксплуатации искры или электрические дуги не могли причинить вреда обслуживающему персоналу, воспламенить или повредить окружающие предметы, вызвать КЗ или замыкание на землю.
Аппараты рубящего типа должны устанавливаться так, чтобы они не могли замкнуть цепь самопроизвольно, под действием силы тяжести. Подвижные токоведущие части их в отключенном состоянии, как правило, не должны быть под напряжением.
Рубильники с непосредственным ручным управлением (без привода), предназначенные для включения и отключения тока нагрузки и имеющие контакты, обращенные к оператору, должны быть защищены несгораемыми кожухами без отверстий и щелей. Указанные рубильники, предназначенные лишь для снятия напряжения, допускается устанавливать открыто при условии, что они будут недоступны для неквалифицированного персонала.
На приводах коммутационных аппаратов должны быть четко указаны положения "включено" и "отключено".
Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Для этой цели в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие отключающие аппараты.
Отключающий аппарат перед выключателем каждой отходящей от РУ линии предусматривать не требуется в электроустановках:
с выдвижными выключателями;
со стационарными выключателями, в которых на время ремонта или демонтажа данного выключателя допустимо снятие напряжения общим аппаратом с группы выключателей или со всего распределительного устройства;
со стационарными выключателями, если обеспечена возможность безопасного демонтажа выключателей под напряжением с помощью изолированного инструмента.
Для указанных отключающих аппаратов специальный привод (например, рычажный) предусматривать не требуется.
Резьбовые (пробочные) предохранители должны устанавливаться так, чтобы питающие провода присоединялись к контактному винту, а отходящие к электроприемникам - к винтовой гильзе.
5. Электрическое освещение
Электрическое освещение специальных установок (жилых и общественных зданий, зрелищных предприятий, клубных учреждений, спортивных сооружений, взрывоопасных и пожароопасных зон) кроме требований настоящего раздела должно удовлетворять также требованиям соответствующих глав раздела 7.
Питающая осветительная сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ.
Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения.
Групповая сеть - сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
Пункт питания наружного освещения - электрическое распределительное устройство для присоединения групповой сети наружного освещения к источнику питания.
Фаза ночного режима - фаза питающей или распределительной сети наружного освещения, не отключаемая в ночные часы.
Каскадная система управления наружным освещением - система, осуществляющая последовательное включение (отключение) участков групповой сети наружного освещения.
Провода зарядки светильника - провода, прокладываемые внутри светильника от установленных в нем контактных зажимов или штепсельных разъемов для присоединения к сети (для светильника, не имеющего внутри контактных зажимов или штепсельного разъема - провода или кабели от места присоединения светильника к сети) до установленных в светильнике аппаратов и ламповых патронов.
5.1 Общие требования
Нормы освещенности, ограничения слепящего действия светильников, пульсаций освещенности и другие качественные показатели осветительных установок, виды и системы освещения должны приниматься согласно требованиям СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" и другим нормативным документам, утвержденным или согласованным с Госстроем (Минстроем) РФ и министерствами и ведомствами Российской Федерации в установленном порядке.
Светильники должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности НПБ 249-97 "Светильники. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний".
Для электрического освещения следует, как правило, применять разрядные лампы низкого давления (например, люминесцентные), лампы высокого давления (например, металлогалогенные типа ДРИ, ДРИЗ, натриевые типа ДНаТ, ксеноновые типов ДКсТ, ДКсТЛ, ртутно-вольфрамовые, ртутные типа ДРЛ). Допускается использование и ламп накаливания.
Применение для внутреннего освещения ксеноновых ламп типа ДКсТ (кроме ДКсТЛ) допускается с разрешения Госсанинспекции и при условии, что горизонтальная освещенность на уровнях, где возможно длительное пребывание людей, не превышает 150 лк, а места нахождения крановщиков экранированы от прямого света ламп.
При применении люминесцентных ламп в осветительных установках должны соблюдаться следующие условия для обычного исполнения светильников:
1. Температура окружающей среды не должна быть ниже плюс 5С.
2. Напряжение у осветительных приборов должно быть не менее 90% номинального.
Для аварийного освещения рекомендуется применять светильники с лампами накаливания или люминесцентными.
Разрядные лампы высокого давления допускается использовать при обеспечении их мгновенного зажигания и перезажигания.
Для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения, как правило, должно применяться напряжение не выше 220 В переменного или постоянного тока. В помещениях без повышенной опасности напряжение 220 В может применяться для всех стационарно установленных осветительных приборов вне зависимости от высоты их установки.
Напряжение 380 В для питания осветительных приборов общего внутреннего и наружного освещения может использоваться при соблюдении следующих условий:
1. Ввод в осветительный прибор и независимый, не встроенный в прибор, пускорегулирующий аппарат выполняется проводами или кабелем с изоляцией на напряжение не менее 660 В.
2. Ввод в осветительный прибор двух или трех проводов разных фаз системы 660/380 В не допускается.
В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена УЗО с током срабатывания до 30 мА.
Указанные требования не распространяются на светильники, обслуживаемые с кранов. При этом расстояние от светильников до настила моста крана должно быть не менее 1,8 м или светильники должны быть подвешены не ниже нижнего пояса ферм перекрытия, а обслуживание этих светильников с кранов должно выполняться с соблюдением требований техники безопасности.
В установках освещения фасадов зданий, скульптур, монументов, подсвета зелени с использованием осветительных приборов, установленных ниже 2,5 м от поверхности земли или площадки обслуживания, может применяться напряжение до 380 В при степени защиты осветительных приборов не ниже 1Р 54.
В установках освещения фонтанов и бассейнов номинальное напряжение питания погружаемых в воду осветительных приборов должно быть не более 12В.
Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически несвязанных вторичных обмоток).
Для питания светильников местного освещения с люминесцентными лампами может применяться напряжение не выше 220 В. При этом в помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной средой применение люминесцентных ламп для местного освещения допускается только в арматуре специальной конструкции.
Лампы ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ и ДНаТ могут применяться для местного освещения при напряжении не выше 220 В в арматуре, специально предназначенной для местного освещения.
Для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должно применяться напряжение не выше 50 В.
При наличии особо неблагоприятных условий, а именно когда опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работающего, соприкосновением с большими металлическими, хорошо заземленными поверхностями (например, работа в котлах), и в наружных установках для питания ручных светильников должно применяться напряжение не выше 12 В.
Переносные светильники, предназначенные для подвешивания, настольные, напольные и т. п. приравниваются при выборе напряжения к стационарным светильникам местного стационарного освещения (6.1.16).
Для переносных светильников, устанавливаемых на переставных стойках на высоте 2,5 м и более, допускается применять напряжение до 380 В.
Питание светильников напряжением до 50 В должно производиться от разделяющих трансформаторов или автономных источников питания.
Допустимые отклонения и колебания напряжения у осветительных приборов не должны превышать указанных в ГОСТ 13109 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения".
5.2 Аварийное освещение
Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное. Освещение безопасности предназначено для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения.
Светильники рабочего освещения и светильники освещения безопасности в производственных и общественных зданиях и на открытых пространствах должны питаться от независимых источников.
Светильники и световые указатели эвакуационного освещения в производственных зданиях с естественным освещением и в общественных и жилых зданиях должны быть присоединены к сети, не связанной с сетью рабочего освещения, начиная от щита подстанции (распределительного пункта освещения), или при наличии только одного ввода, начиная от вводного распределительного устройства.
Питание светильников и световых указателей эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного освещения следует выполнять аналогично питанию светильников освещения безопасности (6.1.21).
В производственных зданиях без естественного света в помещениях, где может одновременно находиться 20 и более человек, независимо от наличия освещения безопасности должно предусматриваться эвакуационное освещение по основным проходам и световые указатели "выход", автоматически переключаемые при прекращении их питания на третий независимый внешний или местный источник (аккумуляторная батарея, дизель-генераторная установка и т. п.), не используемый в нормальном режиме для питания рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения, или светильники эвакуационного освещения и указатели "выход" должны иметь автономный источник питания.
При отнесении всех или части светильников освещения безопасности и эвакуационного освещения к особой группе первой категории по надежности электроснабжения должно предусматриваться дополнительное питание этих светильников от третьего независимого источника.
Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и (или) запасных выходов в зданиях любого назначения, снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования зданий.
Для помещений, в которых постоянно находятся люди или которые предназначены для постоянного прохода персонала или посторонних лиц и в которых требуется освещение безопасности или эвакуационное освещение, должна быть обеспечена возможность включения указанных видов освещения в течение всего времени, когда включено рабочее освещение, или освещение безопасности и эвакуационное освещение должно включаться автоматически при аварийном погасании рабочего освещения.
Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например, сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.
Разрешается питание освещения безопасности и эвакуационного освещения от общих щитков.
Использование сетей, питающих силовые электроприемники, для питания освещения безопасности и эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного освещения не допускается.
Допускается применение ручных осветительных приборов с аккумуляторами или сухими элементами для освещения безопасности и эвакуационного освещения взамен стационарных светильников (здания и помещения без постоянного пребывания людей, здания площадью застройки не более 250 м 2).
6. Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки
На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ.
От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально.
При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 ммІ, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.
При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.
Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
Аппараты управления, независимо от их наличия в начале питающей линии, должны быть установлены на вводах питающих линий в торговых помещениях, коммунальных предприятиях, административных помещениях и т.п., а также в помещениях потребителей, обособленных в административно-хозяйственном отношении.
Этажный щиток должен устанавливаться на расстоянии не более 3 м по длине электропроводки от питающего стояка с учетом требований гл. 3.1.
ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР 31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
Подобные документы
Сравнительные характеристики силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и кабелей с бумажно-пропитанной и ПВХ изоляцией. Силовые кабели с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена, с оболочкой из полиэтилена.
презентация [1,5 M], добавлен 12.02.2016Расчет схемы электроснабжения нетяговых железнодорожных потребителей. Выбор сечения проводов и кабелей по допустимой потере напряжения, экономической плотности тока. Выбор предохранителей для защиты оборудования, определение электрических нагрузок.
курсовая работа [223,0 K], добавлен 09.11.2010Проектирование внутреннего электроснабжения завода и низковольтного электроснабжения цеха. Расчет центра электрических нагрузок. Выбор номинального напряжения, сечения линий, коммутационно-защитной аппаратуры электрических сетей для механического цеха.
дипломная работа [998,0 K], добавлен 02.09.2009Проектирование электрической сети. Выбор вариантов схем соединения ЛЭП. Экономические токовые интервалы. Методика выбора сечений проводников по нормированным значениям экономической плотности тока. Определение максимального послеаварийного тока.
презентация [1,2 M], добавлен 26.10.2013Проектирование схем электроснабжения небольших районов. Разработка рекомендаций по снижению потерь и улучшению качества напряжения. Программа расчета режимов сетей и токов короткого замыкания. Аварийные режимы для выбора коммутационных аппаратов.
дипломная работа [5,4 M], добавлен 28.09.2014Проектирование электроснабжения сборочного цеха. Схема цеховой сети и расчет электрических нагрузок. Компенсация реактивной мощности и выбор мощности цеховых трансформаторов. Установка силовых распределительных пунктов. Подбор сечения проводов и кабелей.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 05.09.2010Выбор схемы и источника электроснабжения карьера. Определение необходимого количества светильников, их мощности и типа. Расчет электрических нагрузок. Выбор рода тока и величины напряжения. Расчет электрических сетей карьера и защитного заземления.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 18.04.2016Выбор сечения проводников по нагреву расчетным током. Выбор сечений жил кабеля по нагреву током короткого замыкания. Выбор сечения проводников по потере напряжения. Особенности расчета сетей осветительных электроустановок. Изменение уровня напряжения.
контрольная работа [210,7 K], добавлен 13.07.2013Определение электрических нагрузок на фабрике. Выбор числа и мощности трансформаторных подстанций и схемы электроснабжения, выключателей, кабелей, шин и изоляторов. Анализ условий труда механического цеха. Расчет экономических показателей подстанции.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 28.09.2014Определение электрических нагрузок от силовых электроприёмников. Выбор количества и мощности трансформаторов цеховых подстанций. Выбор напряжения и схемы электроснабжения. Расчёт токов короткого замыкания. Выбор и проверка оборудования и кабелей.
курсовая работа [817,1 K], добавлен 18.06.2009