коэффициент прокладки что учитывает

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 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.

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)

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:

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

Выбор кабелей с учетом поправочных коэффициентов

коэффициент прокладки что учитывает. 86ico. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-86ico. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка 86ico.

При выборе сечения кабельной лини основным условием является: длительно допустимый ток кабеля должен быть больше расчетного тока. Но при всем этом не следует забывать про поправочные коэффициенты при выборе сечения кабеля и про защиту кабельной линии.

Длительно допустимый ток кабеля зависит от материала токопроводящей жилы, изоляции и способа прокладки кабеля. Медные кабели проводят больший ток, однако они уступают в цене алюминиевым кабелям. Например, кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена проводят больший ток, по сравнению с кабелями, у которых изоляция из ПВХ пластика. Способ прокладки кабеля влияет на охлаждение кабеля. Чем хуже условия охлаждения, тем меньше допустимый ток кабеля.

Если проанализировать таблицу завсисимости сечения кабеля от длительно допустимого тока, то можно заметить, что с увеличением сечения проводов и кабелей отношение длительно допустимого тока к сечению (плотность тока) Iдоп/S уменьшается. Это можно объяснить тем, что сечение кабеля пропорционально квадрату диаметра, а поверхность проводника пропорциональна диаметру в первой степени. С увеличением сечения условия охлаждения ухудшаются, т.к. площадь поверхности проводника, приходящаяся на единицу сечения уменьшатся. Учитывая это явление иногда целесообразнее прокладывать вместо одной линии несколько параллельных с меньшим сечением.

А сейчас хочу проанализировать несколько примеров. Сравним медные и алюминиевые кабели. Сечения кабелей я взял от 50 до 185.

Плотность алюминия 2710 кг/м3.

Плотность меди 8710—8900 кг/м3. Для расчета цветного металла в кабеле я принял плотность меди 8800 кг/м3.

Сравним кабели АВВГ и ВВГнг. Дело в том, что кабеля АВВГнг в прайсе, который скачал с интеренета, я не нашел. Их стоимость будет отличаться в районе 5-10%.

Таблица 1 – Характеристики кабеля АВВГ

Например, по расчетному току подходит кабель АВВГ 1 (4×185) — 270А. Автоматический выключатель для этого кабеля будет установлен на 250А. Как вариант можно проложить кабельную линию из двух кабелей меньшего сечения. Длительно допустимый ток двунитки АВВГ 2 (4×70) – 252А. По стоимости двунитка в нашем случае получилась немного дешевле, однако не всегда двунитка выходит дешевле одиночного кабеля. Масса 1м кабельной линии будет примерно одинакова, а вот по расходу цветного металла у двунитки преимущество. В нашем случае мы сэкономили 0,4кг на 1м.

Таблица 2 – Характеристики кабеля ВВГнг

Вместо кабельной линии АВВГ 1 (4×185), можно взять медный кабель ВВГнг 1 (4×120) либо двунитку ВВГнг 2 (4×50). По стоимости медный кабель обойдется нам примерно в 4 раза дороже и нагрузка на кабельные конструкции будет больше.

Аналогично можно сравнить бронированные кабели АВБбШв и ББбШнг.

Таблица 3 – Характеристики кабеля АВБбШв

0,92 – снижающий коэффициент для четырехжильных бронированных алюминиевых кабелей.

Таблица 4 – Характеристики кабеля ББбШнг

У одиночного кабеля и двунитки есть свои достоинства и недостатки. К недостаткам одиночного кабеля можно отнести радиус изгиба кабеля, особенно при больших сечениях. В свою очередь, в параллельно проложенных кабелях, ток делится поровну и в случае выхода из строя одного кабеля, второй кабель может вылететь сразу же, т.к. окажется перегружен.

Согласно ПУЭ (таблица 1.3.26) при параллельной прокладке кабелей в земле в трубах или без труб следует учитывать поправочный коэффициент.

Таблица 5 – Поправочный коэффициент при прокладке кабелей в земле

Расстояние между кабелями в свету, мм 2Коэффициент при количестве кабелей
123456
1001,000,900,850,800,780,75
2001,000,920,870,840,820,81
3001,000,930,900,870,860,85

Есть еще один очень интересный снижающий поправочный коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах (ПУЭ, таблица 1.3.12).

Таблица 6 – Поправочный коэффициент при прокладке кабелей в коробах

Способ прокладкиКоличество проложенных проводов и кабелейСнижающий коэффициент для проводов и кабелей, питающих
одно- жильныхмного- жильн.отдельные ЭП с Ки до 0,7группы ЭП и отдельные ЭП с Ки более 0,7
Многослойно и пучкамиДо 41,0
25-60,85
3-97-90,75
10-1110-110,7
12-1412-140,65
15-1815-180,6
Однослойно2-42-40,67
550,6

Стоит иметь ввиду, что если кабельная линия имеет смешанную прокладку, то сечение кабеля выбирается по допустимому току нагрузкии для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его превышает 10м (ПУЭ, п.1.3.17).

При выборе снижающих коэффициентов контрольные и резервные провода и кабели не учитываются.

В стесненных условиях, например в городах, кабели часто прокладывают в блоках. В таких условиях охлаждение кабеля хуже и длительно допустимый ток кабеля можно посчитать по эмпирической формуле (ПУЭ, п.1.3.20).

Примерно так следует выбирать кабели с учетом поправочных коэффициентов =)

Источник

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

Электрическое испытание после прокладки.

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

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 2Емкость 1 км кабеля, мкФ
номинальное напряжение кабеля, кВ
102035
500,230,170,14
700,260,190,16
950,290,210,18
1200,310,230,19
1500,340,260,20
1850,370,270,22
2400,410,290,24
3000,450,320,26
4000,500,350,29
5000,550,390,32
6300,610,430,35
8000,680,490,40

Длительно допустимые токи

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

номинальное сечение жилы,мм

прокладка в землепрокладка на воздухепрокладка в землепрокладка на воздухе

в плоскоститреугольникев плоскоститреугольникев плоскоститреугольникев плоскоститреугольнике

50250225290240195170225185

70310275360300240210280230

95336326448387263253349300

120380370515445298288403346

150416413574503329322452392

185466466654577371364518450

240531537762677426422607531

300590604865776477476693609

400633677959891525541787710

50069775910811025587614900822

625762848121311666536951026954

8008259331349131971978011611094

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

номинальное сечение жилы,мм

прокладка в землепрокладка на воздухепрокладка в землепрокладка на воздухе

в плоскоститреугольникев плоскоститреугольникев плоскоститреугольникев плоскоститреугольнике

50230225290250185175225190

70290270365310225215280240

95336326446389263253348301

120380371513448298288402348

150417413573507329322451394

185446466652580371365518452

240532538760680426422605533

300582605863779477476690611

400635678957895526541783712

50070076210811027588615897824

625766851121311726556991023953

8008309421351132572278211591096

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 прокладкипоправочные коэффициенты при температуре среды, С
-505101520253035404550
земля1,131,11,061,031,00,970,930,890,860,820,770,73
воздух1,211,181,141,111,071,041,00,960,920,880,830,78

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 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

123456

10010.900.850.800.780.75

20010.920.870.800.820.81

30010.930.900.870.860.85

Токи короткого замыкания

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

Номинальное сечение жилы,ммДопустимый ток односекундного короткого замыкания, кА, кабеля
с медной жилойс алюминиевой жилой
507,154,7
7010,06,6
9513,68,9
12017,211,3
15021,514,2
18526,517,5
24034,322,7
30042,928,2
40057,237,6
50071,547,0
63090,159,2
800114,475,2

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 2Ток односекундного короткого замыкания кА, не более
163,3
255,1
357,1
5010,2
7014,2

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

где t-продолжительность короткого замыкания, с.

Электрическое сопротивление жилы.

Активное сопротивление при 20 o С.

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

Монтаж кабелей.

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, кВЭкран по жилеизоляцияЭкран по изоляции
минноммаксминноммаксминноммакс
0,30,60,97,558,59,40,30,60,9

Номинальная толщина оболочки из поливинилхлоридного пластиката и полиэтилена

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

Номинальная толщина оболочки кабелей марок ПвПу и АПвПу

Источник

ПУЭ: Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны

Область применения

1.3.1. Настоящая глава Правил распространяется на выбор сечений электрических проводников (неизолированные и изолированные провода, кабели и шины) по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны. Если сечение проводника, определенное по этим условиям, получается меньше сечения, требуемого по другим условиям (термическая и электродинамическая стойкость при токах КЗ, потери и отклонения напряжения, механическая прочность, защита от перегрузки), то должно приниматься наибольшее сечение, требуемое этими условиями.

Выбор сечений проводников по нагреву

1.3.2. 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.

1.3.3. 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 мм², а для алюминиевых проводников до 10 мм² ток принимается как для установок с длительным режимом работы;

1.3.5. Для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной пропитанной изоляцией, несущих нагрузки меньше номинальных, может допускаться кратковременная перегрузка, указанная в табл. 1.3.1.

1.3.6. 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, указанных в табл. 1.3.2.

Таблица 1.3.1. Допустимая кратковременная перегрузка для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной пропитанной изоляцией

Коэффициент
предварительной
нагрузки
Вид
прокладки
Допустимая перегрузка по отношению к номинальной в течение, ч
0,51,03,0
0,6В земле1,351,301,15
В воздухе1,251,151,10
В трубах (в земле)1,201,01,0
0,8В земле1,201,151,10
В воздухе1,151,101,05
В трубах (в земле)1,101,051,00

Таблица 1.3.2. Допустимая на период ликвидации послеаварийного режима перегрузка для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной изоляцией

Коэффициент
предварительной
нагрузки
Вид
прокладки
Допустимая перегрузка по отношению к номинальной
при длительности максимума, ч
136
0,6В земле1,51,351,25
В воздухе1,351,251,25
В трубах (в земле)1,301,201,15
0,8В земле1,351,251,20
В воздухе1,301,251,25
В трубах (в земле)1,201,151,10

Для кабельных линий, находящихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузки должны быть понижены на 10%.

Перегрузка кабельных линий напряжением 20-35 кВ не допускается.

1.3.7. Требования к нормальным нагрузкам и послеаварийным перегрузкам относятся к кабелям и установленным на них соединительным и концевым муфтам и концевым заделкам.

1.3.8. 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.

1.3.9. При определении допустимых длительных токов для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин, а также для жестких и гибких токопроводов, проложенных в среде, температура которой существенно отличается от приведенной в 1.3.12-1.3.15 и 1.3.22, следует применять коэффициенты, приведенные в табл. 1.3.3.

Таблица 1.3.3. Поправочные коэффициенты на токи для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин в зависимости от температуры земли и воздуха

Условная температура среды, °СНормированная температура жил, °СПоправочные коэффициенты на токи при расчетной температуре среды, °С
-5 и ниже0+5+10+15+20+25+30+35+40+45+50
15801,141,111,081,041,000,960,920,880,830,780,730,68
25801,241,201,171,131,091,041,000,950,900,850,800,74
25701,291,241,201,151,111,051,000,940,880,810,740,67
15651,181,141,101,051,000,950,890,840,770,710,630,55
25651,321,271,221,171,121,061,000,940,870,790,710,61
15601,201,151,121,061,000,940,880,820,750,670,570,47
25601,361,311,251,201,131,071,000,930,850,760,660,54
15551,221,171,121,071,000,930,860,790,710,610,500,36
25551,411,351,291,231,151,081,000,910,820,710,580,41
15501,251,201,141,071,000,930,840,760,660,540,37
25501,481,411,341,261,181,091,000,890,780,630,45

Допустимые длительные оки для проводов, шнуров и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией

1.3.10. 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 приведены в табл. 1.3.4-1.3.11. 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.

Данные, содержащиеся в табл. 1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах).

Для проводов вторичных цепей снижающие коэффициенты не вводятся.

Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами

Сечение токопроводящей жилы, мм²Ток, А, для проводов, проложенных
открытов одной трубе
двух одножильныхтрех одножильныхчетырех одножильныходного двухжильногоодного трехжильного
0,511
0,7515
1171615141514
1,2201816151614,5
1,5231917161815
2262422202319
2,5302725252521
3343228262824
4413835303227
5464239343731
6504642404034
8625451464843
10807060505550
161008580758070
251401151009010085
35170135125115125100
50215185170150160135
70270225210185195175
95330275255225245215
120385315290260295250
150440360330
185510
240605
300695
400830

Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами

Сечение токопроводящей жилы, мм²Ток, А, для проводов, проложенных
открытов одной трубе
двух одножильныхтрех одножильныхчетырех одножильныходного двухжильногоодного трехжильного
2211918151714
2,5242019191916
3272422212218
4322828232521
5363230272824
6393632303126
8464340373832
10605047394238
16756060556055
251058580707565
3513010095859575
50165140130120125105
70210175165140150135
95255215200175190165
120295245220200230190
150340275255
185390
240465
300535
400645

Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных

Сечение токопроводящей жилы, мм²Ток *, А, для проводов и кабелей
одножильныхдвухжильныхтрехжильных
при прокладке
в воздухев воздухев землев воздухев земле
__________________

* Токи относятся к проводам и кабелям как с нулевой жилой, так и без нее.

1,52319331927
2,53027442538
44138553549
65050704260
1080701055590
161009013575115
2514011517595150
35170140210120180
50215175265145225
70270215320180275
95325260385220330
120385300445260385
150440350505305435
185510405570350500
240605

Таблица 1.3.7. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных

Сечение токопроводящей жилы, мм²Ток, А, для кабелей
одножильныхдвухжильныхтрехжильных
при прокладке
в воздухев воздухев землев воздухев земле
2,52321341929
43129422738
63838553246
106055804270
1675701056090
251059013575115
3513010516090140
50165135205110175
70210165245140210
95250200295170255
120295230340200295
150340270390235335
185390310440270385
240465

Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по табл. 1.3.7, как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.

Таблица 1.3.8. Допустимый длительный ток для переносных шланговых легких и средних шнуров, переносных шланговых тяжелых кабелей, шахтных гибких шланговых, прожекторных кабелей и переносных проводов с медными жилами

Сечение токопроводящей жилы, мм²Ток *, А, для шнуров, проводов и кабелей
одножильныхдвухжильныхтрехжильных
__________________

* Токи относятся к шнурам, проводам и кабелям с нулевой жилой и без нее.

0,5—12—0,75—16141,0—18161,5—23202,540332845043366. 6555451090756016120958025160125105351901501305023518516070290235200

Таблица 1.3.9. Допустимый длительный ток для переносных шланговых с медными жилами с резиновой изоляцией кабелей для торфопредприятий

Сечение токопроводящей жилы, мм²Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ
0,536
__________________

* Токи относятся к кабелям с нулевой жилой и без нее.

6444547106060651680808525100105105351251251305015515516070190195—

Таблица 1.3.10. Допустимый длительный ток для шланговых с медными жилами с резиновой изоляцией кабелей для передвижных электроприемников

Сечение токопроводящей жилы, мм²Ток *, А, для кабелей напряжением, кВСечение токопроводящей жилы, мм²Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ
3636
__________________

* Токи относятся к кабелям с нулевой жилой и без нее.

1685907021522025115120952602653514014512030531050175180150345350

Таблица 1.3.11. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией для электрифицированного транспорта 1,3 и 4 кВ

Сечение токопроводящей жилы, мм²Ток, АСечение токопроводящей жилы, мм²Ток, АСечение токопроводящей жилы, мм²Ток, А
12016115120390
1,52525150150445
2,54035185185505
45050230240590
66570285300670
109095340350745

Таблица 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах

Способ прокладкиКоличество проложенных проводов и кабелейСнижающий коэффициент для проводов, питающих
одножильныхмногожильныхотдельные электроприемники с коэффициен том использования до 0,7группы электроприемников и отдельные приемники с коэффициентом использования более 0,7
Многослойно и пучкамиДо 41,0
25-60,85
3-97-90,75
10-1110-110,7
12-1412-140,65
15-1815-180,6
Однослойно2-42-40,67
550,6

1.3.11. 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 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.

При выборе снижающих коэффициентов контрольные и резервные провода и кабели не учитываются.

Допустимые длительные токи для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией

1.3.12. 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:

1.3.13. 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 токопроводящей жилы, мм²Ток, А, для кабелей
одножильных до 1 кВдвухжильных до 1 кВтрехжильных напряжением, кВчетырехжильных до 1 кВ
до 3610
68070
10140105958085
1617514012010595115
25235185160135120150
35285225190160150175
50360270235200180215
70440325285245215265
95520380340295265310
120595435390340310350
150675500435390355395
185755490440400450
240880570510460
3001000
4001220
5001400
6251520
8001700

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 токопроводящей жилы, мм²Ток, А, для кабелей
трехжильных напряжением, кВчетырех- жильных до 1 кВ
до 3610
16135120
25210170150195
35250205180230
50305255220285
70375310275350
95440375340410
120505430395470
150565500450
185615545510
240715625585

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 токопроводящей жилы, мм²Ток, А, для кабелей
одножильных до 1кВдвухжильных до 1кВтрехжильных напряжением, кВчетырехжильных до 1 кВ
до 3610
65545
109575605560
161209580656080
251601301059085100
35200150125110105120
50245185155145135145
70305225200175165185
95360275245215200215
120415320285250240260
150470375330290270300
185525375325305340
240610430375350
300720
400880
5001020
6251180
8001400

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 токопроводящей жилы, мм²Ток, А, для кабелей
одножильных до 1кВдвухжильных до 1кВтрехжильных напряжением, кВчетырехжильных до 1 кВ
до 3610
66055
1011080756065
1613511090807590
2518014012510590115
35220175145125115135
50275210180155140165
70340250220190165200
95400290260225205240
120460335300260240270
150520385335300275305
185580380340310345
240675440390355
300770
400940
5001080
6251170
8001310

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, мм²Ток, А, для кабелей
трехжильных напряжением, кВчетырех- жильных до 1 кВ
до 3610
1610590
25160130115150
35190160140175
50235195170220
70290240210270
95340290260315
120390330305360
150435385345
185475420390
240550480450

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, мм²Ток, А, для кабелей
одножильных до 1 кВдвухжильных до 1 кВтрехжильных напряжением, кВчетырехжильных до 1 кВ
до 3610
64235
107555464245
16907560504660
2512510080706575
3515511595858095
50190140120110105110
70235175155135130140
95275210190165155165
120320245220190185200
150360290255225210230
185405290250235260
240470330290270
300555
400675
500785
625910
8001080

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, мм²Ток, А, для кабелей проложенныхСечение токопроводящей жилы, мм²Ток, А, для кабелей проложенных
в землев воздухев землев воздухе
16906570220170
251209095265210
35145110120310245
50180140150355290

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, мм²Ток, А, для кабелей проложенныхСечение токопроводящей жилы, мм²Ток, А, для кабелей проложенных
в землев воздухев землев воздухе
16705070170130
25907095205160
3511085120240190
50140110150275225

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, мм²Ток, А, для трехжильных кабелей напряжением, кВ
2035
при прокладке
в землев водев воздухев землев водев воздухе
2511012085
35135145100
50165180120
70200225150
95240275180
120275315205270290205
150315350230310230
185355390265

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, мм²Ток, А, для трехжильных кабелей напряжением, кВ
2035
при прокладке
в землев водев воздухев землев водев воздухе
25859065
3510511075
5012514090
70155175115
95185210140
120210245160210225160
150240270175240175
185275300205

Таблица 1.3.23. Поправочный коэффициент на допустимый длительный ток для кабелей, проложенных в земле, в зависимости от удельного сопротивления земли

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.

1.3.14. 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.

1.3.15. 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.

1.3.16. 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

Характеристика землиУдельное сопротивление см·К/ВтПоправочный коэффициент
Сечение токопроводящей жилы, мм²Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ
до 32035
__________________
1085/-——16120/-——25145/-105/110—35170/-125/135—50215/-155/165—70260/-185/205—95305/-220/255—120330/-245/290240/265150360/-270/330265/300185385/-290/360285/335240435/-320/395315/380300460/-350/425340/420400485/-370/450—500505/-——625525/-——800550/-——

1.3.17. 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.

1.3.18. При прокладке нескольких кабелей в земле (включая прокладку в трубах) допустимые длительные токи должны быть уменьшены путем введения коэффициентов, приведенных в табл. 1.3.26. При этом не должны учитываться резервные кабели.

Прокладка нескольких кабелей в земле с расстояниями между ними менее 100 мм в свету не рекомендуется.

1.3.19. Для масло- и газонаполненных одножильных бронированных кабелей, а также других кабелей новых конструкций допустимые длительные токи устанавливаются заводами-изготовителями.

1.3.20. Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых в блоках, следует определять по эмпирической формуле

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, мм2Ток *, А, для кабелей напряжением, кВ
до 32035
__________________
1065/-——1690/-——25110/-80/85—35130/-95/105—50165/-120/130—70200/-140/160—95235/-170/195—120255/-190/225185/205150275/-210/255205/230185295/-225/275220/255240335/-245/305245/290300355/-270/330260/330400375/-285/350—500390/-——625405/-——800425/-——

Таблица 1.3.26. Поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле (в трубах или без труб)

Расстояние между кабелями в свету, ммКоэффициент при количестве кабелей
123456
1001,000,900,850,800,780,75
2001,000,920,870,840,820,81
3001,000,930,900,870,860,85

Таблица 1.3.27. Допустимый длительный ток для кабелей, кВ с медными или алюминиевыми жилами сечением 95 мм², прокладываемых в блоках

коэффициент прокладки что учитывает. k plan. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k plan. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k plan.

ГруппаКонфигурация блоков№ каналаТок I, А для кабелей
медныхалюминиевых
Iкоэффициент прокладки что учитывает. k1 1. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k1 1. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k1 1.1191147
II коэффициент прокладки что учитывает. k2 1. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k2 1. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k2 1. коэффициент прокладки что учитывает. k2 2. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k2 2. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k2 2. коэффициент прокладки что учитывает. k2 3. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k2 3. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k2 3.коэффициент прокладки что учитывает. k2 4. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k2 4. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k2 4.2173133
3167129
III коэффициент прокладки что учитывает. k3 1. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k3 1. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k3 1.коэффициент прокладки что учитывает. k3 2. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k3 2. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k3 2.2154119
IV коэффициент прокладки что учитывает. k4 1. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k4 1. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k4 1.коэффициент прокладки что учитывает. k4 2. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k4 2. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k4 2.2147113
3138106
V коэффициент прокладки что учитывает. k5 1. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k5 1. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k5 1. коэффициент прокладки что учитывает. k5 2. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k5 2. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k5 2. коэффициент прокладки что учитывает. k5 3. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k5 3. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k5 3. коэффициент прокладки что учитывает. k5 4. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k5 4. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k5 4.коэффициент прокладки что учитывает. k5 5. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k5 5. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k5 5.2143110
3135104
4131101
VIкоэффициент прокладки что учитывает. k6 1. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k6 1. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k6 1.2140103
3132102
411891
VIIкоэффициент прокладки что учитывает. k7 1. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k7 1. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k7 1.2136105
3132102
411992
VIII коэффициент прокладки что учитывает. k8 1. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k8 1. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k8 1. коэффициент прокладки что учитывает. k8 2. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k8 2. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k8 2. коэффициент прокладки что учитывает. k8 3. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k8 3. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k8 3. коэффициент прокладки что учитывает. k8 4. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k8 4. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k8 4. коэффициент прокладки что учитывает. k8 5. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k8 5. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k8 5. коэффициент прокладки что учитывает. k8 6. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k8 6. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k8 6. коэффициент прокладки что учитывает. k8 7. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k8 7. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k8 7.коэффициент прокладки что учитывает. k8 8. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k8 8. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k8 8.2135104
312496
410480
IX коэффициент прокладки что учитывает. k9 1. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k9 1. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k9 1. коэффициент прокладки что учитывает. k9 2. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k9 2. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k9 2. коэффициент прокладки что учитывает. k9 3. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k9 3. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k9 3. коэффициент прокладки что учитывает. k9 4. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k9 4. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k9 4. коэффициент прокладки что учитывает. k9 5. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k9 5. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k9 5. коэффициент прокладки что учитывает. k9 6. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k9 6. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k9 6.коэффициент прокладки что учитывает. k9 7. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k9 7. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k9 7.2135104
311891
410077
Xкоэффициент прокладки что учитывает. k10 1. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k10 1. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k10 1.2133102
311690
48162
XI коэффициент прокладки что учитывает. k11 1. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k11 1. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k11 1. коэффициент прокладки что учитывает. k11 2. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k11 2. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k11 2. коэффициент прокладки что учитывает. k11 3. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k11 3. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k11 3. коэффициент прокладки что учитывает. k11 4. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k11 4. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k11 4.коэффициент прокладки что учитывает. k11 5. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-k11 5. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка k11 5.212999
311488
47955

Таблица 1.3.28. Поправочный коэффициент a на сечение кабеля

Сечение токопроводящей жилы, мм2Коэффициент для номера канала в блоке
1234
250,440,460,470,51
350,540,570,570,60
500,670,690,690,71
700,810,840,840,85
951,001,001,001,00
1201,141,131,131,12
1501,331,301,291,26
1851,501,461,451,38
2401,781,701,681,55

Резервные кабели допускается прокладывать в незанумерованных каналах блока, если они работают, когда рабочие кабели отключены.

1.3.21. 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:

Допустимые длительные токи для неизолированных проводов и шин

1.3.22. 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 ПА500 и ПА600 допустимый длительный ток следует принимать:

1.3.23. 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.

1.3.24. 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, мм²Сечение (алюминий/ сталь), мм2Ток, А, для проводов марок
АС, АСКС, АСК, АСКПМА и АКПМА и АКП
вне помещенийвнутри помещенийвне помещенийвнутри помещений
1010/1,884539560
1616/2,71117913310510275
2525/4,2142109183136137106
3535/6,2175135223170173130
5050/8210165275215219165
7070/11265210337265268210
9595/16330260422320341255
120120/19390313485375395300
120/27375
150150/19450365570440465355
150/24450365
150/34450
185185/24520430650500540410
185/29510425
185/43515
240240/32605505760590685490
240/39610505
240/56610
300300/39710600880680740570
300/48690585
300/66680
330330/27730
400400/228307131050815895690
400/51825705
400/64860
500500/27960830980820
500/64945815
600600/7210509201100955
700700/8611801040

Таблица 1.3.30. Допустимый длительный ток для шин круглого и трубчатого сечений

Диам, ммКруглые шиныМедные трубыАлюминиевые трубыСтальные трубы
Ток *, АВнутр. и наружн. диам., ммТок, АВнутр. и наружн. диам., ммТок, АУсловн. проход, ммТолщ. стенки, ммНаружн. диаметр, ммПеременный ток, А
медныеалюм.без разрезас продолн. разрезом
__________________
6155/155120/12012/1534013/1629582,813,575—7195/195150/15014/1846017/20345102,817,090—8235/235180/18016/2050518/22425153,221.3118—10320/320245/24518/2255527/30500203,226,8145—12415/415320/32020/2460026/30575254,033,5180—14505/505390/39022/2665025/30640324,042,3220—15565/565435/43525/3083036/40765404,048,0255—16610/615475/47529/3492535/40850504,560,0320—18720/725560/56035/40110040/45935654,575,5390—19780/785605/61040/45120045/501040804,588,5455—20835/840650/65545/50133050/5511501005,011467077021900/905695/70049/55158054/6013401255,514080089022955/965740/74553/60186064/7015451505,51659001000251140/1165885/90062/70229574/801770—————271270/1290980/100072/80261072/802035—————281325/13601025/105075/85307075/852400—————301450/14901120/115590/95246090/951925—————351770/18651370/145095/100306090/1002840—————381960/21001510/1620—————————402080/22601610/1750—————————422200/24301700/1870—————————452380/26701850/2060—————————

Таблица 1.3.31. Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения

Разм., ммМедные шиныАлюминиевые шиныСтальные шины
Ток *, А, при количестве полос на полюс или фазуРазм., ммТок *, А
12341234
__________________
15х3210———165———16х2,555/7020х3275———215———20х2,560/9025х3340———265———25х2,575/11030х4475———365/370———20х365/10040х4625-/1090——480-/855——25х380/12040х5700/705-/1250——540/545-/965——30х395/14050х5860/870-/1525-/1895—665/670-/1180-/1470—40х3125/19050х6955/960-/1700-/2145—740/745-/1315-/1655—50х3155/23060х61125/11451740/19902240/2495—870/8801350/15551720/1940—60х3185/28080х61480/15102110/26302720/3220—1150/11701630/20552100/2460—70х3215/320100х61810/18752470/32453170/3940—1425/14551935/25152500/3040—75х3230/34560х81320/13452160/24852790/3020—1025/10401680/18402180/2330—80х3245/36580х81690/17552620/30953370/3850—1320/13552040/24002620/2975—90х3275/410100х82080/21803060/38103930/4690—1625/16902390/29453050/3620—100х3305/460120х82400/26003400/44004340/5600—1900/20402650/33503380/4250—20х470/11560х101475/15252560/27253300/3530—1155/11802010/21102650/2720—22х475/12580х101900/19903100/35103990/4450—1480/15402410/27353100/3440—25х485/140100х102310/24703610/43254650/53855300/ 60601820/19102860/33503650/41604150/ 440030х4100/165120х102650/29504100/50005200/62505900/ 68002070/23003200/39004100/48604650/ 520040х4130/220—50х4165/27060х4195/32570х4225/37580х4260/43090х4290/480100х4325/535

Таблица 1.3.32. Допустимый длительный ток для неизолированных бронзовых и сталебронзовых проводов

* Токи даны для бронзы с удельным сопротивлением коэффициент прокладки что учитывает. image015. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-image015. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка image015.=0,03 Ом·мм²/м.

БронзовыйБ-50215Б-70265Б-95330Б-120380Б-150430Б-185500Б-240600Б-300700СталебронзовыйБС-185515БС-240640БС-300750БС-400890БС-500980

Таблица 1.3.33. Допустимый длительный ток для неизолированных стальных проводов

Марка проводаТок, АМарка проводаТок, А
ПСО-323ПС-2560
ПСО-3,526ПС-3575
ПСО-430ПС-5090
ПСО-535ПС-70125
ПС-95135

Таблица 1.3.34. Допустимый длительный ток для четырехполосных шин с расположением полос но сторонам квадрата («полый пакет»)

коэффициент прокладки что учитывает. image017. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-image017. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка image017.

Размеры, ммПоперечное сечение четырехполосной шины, мм²Ток, А, на пакет шин
hbh1Hмедныхалюминиевых
808140157256057504550
8010144160320064005100
1008160185320070005550
10010164188400077006200
12010184216480090507300

Таблица 1.3.35. Допустимый длительный ток для шин коробчатого сечения

коэффициент прокладки что учитывает. image018. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-image018. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка image018.

Размеры, ммПоперечное сечение одной шины, мм²Ток, А, на две шины
abcrмедныеалюминиевые
7535465202730
75355,5669532502670
100454,5877536202820
1004568101043003500
125556,510137055004640
15065710178570005650
17580812244085506430
200901014343599007550
2009012164040105008830
22510512,51648801250010300
25011512,516545010800

Выбор сечения проводов по экономической плотности тока

1.3.25. Сечения проводников должны быть проверены по экономической плотности тока. Экономически целесообразное сечение S, мм², определяется из соотношения

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.

1.3.26. 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.

1.3.27. 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

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.

1.3.28. 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.

1.3.29. При пользовании табл. 1.3.36 необходимо руководствоваться следующим (см. также 1.3.27):

1. При максимуме нагрузки в ночное время экономическая плотность тока увеличивается на 40%.

2. Для изолированных проводников сечением 16 мм²и менее экономическая плотность тока увеличивается на 40%.

3. Для линий одинакового сечения с n ответвляющимися нагрузками экономическая плотность тока в начале линии может быть увеличена в kp раз, причем kp определяется из выражения

коэффициент прокладки что учитывает. image026. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-image026. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка image026.,

4. При выборе сечений проводников для питания n однотипных, взаиморезервируемых электроприемников (например, насосов водоснабжения, преобразовательных агрегатов и т. д.), из которых m одновременно находятся в работе, экономическая плотность тока может быть увеличена против значений, приведенных в табл. 1.3.36, в kn раз, где knравно:

коэффициент прокладки что учитывает. image038. коэффициент прокладки что учитывает фото. коэффициент прокладки что учитывает-image038. картинка коэффициент прокладки что учитывает. картинка image038..

1.3.31. 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.

1.3.32. Для линий электропередачи напряжением 6-20 кВ приведенные в табл. 1.3.36 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.

ПРОВЕРКА ПРОВОДНИКОВ ПО УСЛОВИЯМ КОРОНЫ И РАДИОПОМЕХ

1.3.33. При напряжении 35 кВ и выше проводники должны быть проверены по условиям образования короны с учетом среднегодовых значений плотности и температуры воздуха на высоте расположения данной электроустановки над уровнем моря, приведенного радиуса проводника, а также коэффициента негладкости проводников.

При этом наибольшая напряженность поля у поверхности любого из проводников, определенная при среднем эксплуатационном напряжении, должна быть не более 0,9 начальной напряженности электрического поля, соответствующей появлению общей короны.

Проверку следует проводить в соответствии с действующими руководящими указаниями.

Кроме того, для проводников необходима проверка по условиям допустимого уровня радиопомех от короны.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ПроводникиЭкономическая плотность тока, А/мм², при числе часов использования максимума нагрузки в год
более 1000 до 3000более 3000 до 5000более 5000