__Страница_001
__Страница_002
__Страница_002
__Страница_003
__Страница_003
__Страница_004
__Страница_004
__Страница_005
__Страница_005
__Страница_006
__Страница_006
__Страница_007
__Страница_007
__Страница_008
__Страница_008
__Страница_009
__Страница_009
__Страница_010
__Страница_010
__Страница_011
__Страница_011
__Страница_012
__Страница_012
__Страница_013
__Страница_013
__Страница_014
__Страница_014
__Страница_015
__Страница_015
__Страница_016
__Страница_016
__Страница_017
__Страница_017
__Страница_018
__Страница_018
__Страница_019
__Страница_019
__Страница_020
__Страница_020
__Страница_021
__Страница_021
__Страница_022
__Страница_022
__Страница_023
__Страница_023
__Страница_024
__Страница_024
__Страница_025
__Страница_025
__Страница_026
__Страница_026
__Страница_027
__Страница_027
__Страница_028
__Страница_028
__Страница_029
__Страница_029
__Страница_030
__Страница_030
__Страница_031
__Страница_031
__Страница_032
__Страница_032
__Страница_033
__Страница_033
__Страница_034
__Страница_034
__Страница_035
__Страница_035
__Страница_036
__Страница_036
__Страница_037
__Страница_037
__Страница_038
__Страница_038
__Страница_039
__Страница_039
__Страница_040
__Страница_040
__Страница_041
__Страница_041
__Страница_042
__Страница_042
__Страница_043
__Страница_043
__Страница_044
__Страница_044
__Страница_045
__Страница_045
__Страница_046
__Страница_046
__Страница_047
__Страница_047
__Страница_048
__Страница_048
__Страница_049
__Страница_049
__Страница_050
__Страница_050
__Страница_051
__Страница_051
__Страница_052
__Страница_052
__Страница_053
__Страница_053
__Страница_054
__Страница_054
__Страница_055
__Страница_055
__Страница_056
__Страница_056
__Страница_057
__Страница_057
__Страница_058
__Страница_058
__Страница_059
__Страница_059
__Страница_060
__Страница_060
__Страница_061
__Страница_061
__Страница_062
__Страница_062
__Страница_063
__Страница_063
__Страница_064
__Страница_064
__Страница_065
__Страница_065
__Страница_066
__Страница_066
__Страница_067
__Страница_067
__Страница_068
__Страница_068
__Страница_069
__Страница_069
__Страница_070
__Страница_070
__Страница_071
__Страница_071
__Страница_072
__Страница_072
__Страница_073
__Страница_073
__Страница_074
__Страница_074
__Страница_075
__Страница_075
__Страница_076
__Страница_076
__Страница_077
__Страница_077
__Страница_078
__Страница_078
__Страница_079
__Страница_079
__Страница_080
__Страница_080
__Страница_081
__Страница_081
__Страница_082
__Страница_082
__Страница_083
__Страница_083
__Страница_084
__Страница_084
__Страница_085
__Страница_085
__Страница_086
__Страница_086
__Страница_087
__Страница_087
__Страница_088
__Страница_088
__Страница_089
__Страница_089
__Страница_090
__Страница_090
__Страница_091
__Страница_091
__Страница_092
__Страница_092
__Страница_093
__Страница_093
__Страница_094
__Страница_094
__Страница_095
__Страница_095
__Страница_096
__Страница_096
__Страница_097
__Страница_097
__Страница_098
__Страница_098
__Страница_099
__Страница_099
__Страница_100
__Страница_100
__Страница_101
__Страница_101
__Страница_102
__Страница_102
__Страница_103
__Страница_103
__Страница_104
__Страница_104
__Страница_105
__Страница_105
__Страница_106
__Страница_106
__Страница_107
__Страница_107
__Страница_108
__Страница_108
__Страница_109
__Страница_109
__Страница_110
__Страница_110
__Страница_111
__Страница_111
__Страница_112
__Страница_112
__Страница_113
__Страница_113
__Страница_114
__Страница_114
__Страница_115
__Страница_115
__Страница_116
__Страница_116
__Страница_117
__Страница_117
__Страница_118
__Страница_118
__Страница_119
__Страница_119
__Страница_120
__Страница_120
__Страница_121
__Страница_121
__Страница_122
__Страница_122
__Страница_123
__Страница_123
__Страница_124
__Страница_124
__Страница_125
__Страница_125
__Страница_126
__Страница_126
__Страница_127
__Страница_127
__Страница_128
__Страница_128
__Страница_129
__Страница_129
__Страница_130
__Страница_130
__Страница_131
__Страница_131
__Страница_132
__Страница_132
__Страница_133
__Страница_133
__Страница_134
__Страница_134
__Страница_135
__Страница_135
__Страница_136
__Страница_136
__Страница_137
__Страница_137
__Страница_138
__Страница_138
__Страница_139
__Страница_139
__Страница_140
__Страница_140
__Страница_141
__Страница_141
__Страница_142
__Страница_142
__Страница_143
__Страница_143
__Страница_144
__Страница_144
__Страница_145
__Страница_145
__Страница_146
__Страница_146
__Страница_147
__Страница_147
__Страница_148
__Страница_148
__Страница_149
__Страница_149
__Страница_150
__Страница_150
__Страница_151
__Страница_151
__Страница_152
__Страница_152
__Страница_153
__Страница_153
__Страница_154
__Страница_154
__Страница_155
__Страница_155
__Страница_156
__Страница_156
__Страница_157
__Страница_157
__Страница_158
__Страница_158
__Страница_159
__Страница_159
__Страница_160
__Страница_160
__Страница_161
__Страница_161
__Страница_162
__Страница_162
__Страница_163
__Страница_163
__Страница_164
__Страница_164
__Страница_165
__Страница_165
__Страница_166
__Страница_166
__Страница_167
__Страница_167
__Страница_168
__Страница_168
__Страница_169
__Страница_169
__Страница_170
__Страница_170
__Страница_171
__Страница_171
__Страница_172
__Страница_172
__Страница_173
__Страница_173
__Страница_174
__Страница_174
__Страница_175
__Страница_175
__Страница_176
__Страница_176
__Страница_177
__Страница_177
__Страница_178
__Страница_178
__Страница_179
__Страница_179
__Страница_180
__Страница_180
__Страница_181
__Страница_181
__Страница_182
__Страница_182
__Страница_183
__Страница_183
__Страница_184
__Страница_184
__Страница_185
__Страница_185
__Страница_186
__Страница_186
__Страница_187
__Страница_187
__Страница_188
__Страница_188
__Страница_189
__Страница_189
__Страница_190
__Страница_190
__Страница_191
__Страница_191
__Страница_192
__Страница_192
__Страница_193
__Страница_193
__Страница_194
__Страница_194
__Страница_195
__Страница_195
__Страница_196
__Страница_196
__Страница_197
__Страница_197
__Страница_198
__Страница_198
__Страница_199
__Страница_199
__Страница_200
__Страница_200
__Страница_201
__Страница_201
__Страница_202
__Страница_202
__Страница_203
__Страница_203
__Страница_204
__Страница_204
__Страница_205
__Страница_205
__Страница_206
__Страница_206
__Страница_207
__Страница_207
__Страница_208
__Страница_208
__Страница_209
__Страница_209
__Страница_210
__Страница_210
__Страница_211
__Страница_211
__Страница_212
__Страница_212
__Страница_213
__Страница_213
__Страница_214
__Страница_214
__Страница_215
__Страница_215
__Страница_216
__Страница_216
__Страница_217
__Страница_217
__Страница_218
__Страница_218
__Страница_219
__Страница_219
__Страница_220
__Страница_220
__Страница_221
__Страница_221
__Страница_222
__Страница_222
__Страница_223
__Страница_223
__Страница_224
__Страница_224
__Страница_225
__Страница_225
__Страница_226
__Страница_226
__Страница_227
__Страница_227
__Страница_228
__Страница_228
__Страница_229
__Страница_229
__Страница_230
__Страница_230
__Страница_231
__Страница_231
__Страница_232
__Страница_232
__Страница_233
__Страница_233
__Страница_234
__Страница_234
Текст
                    СПРАВОЧНИК
ЭЛЕКТРИКА
Под редакцией Э.д. Киреевой и С.А. Цырука
ф
•i':ОЯ<;)~·
Москва 2007


УJtK 621 .316.004.1(03) I>БК 31.2 с74 Рецензенты: доктор техн. наук, профессор А.Б.Кувалдин (Московский энергетический институт) . А.В.Битиев (Энерго-механическое управление МГУП «Мосводоканал») Книга вышла при организационной поддержке Московского энергетического института (технического университета) Авторы: Э.А.Киреева, Л.В.Гусев, А.Г.Харитон, А.Н.Чохонелидзе, С.А.Цырук С74 Справочник электрика / Под ред. Э.А.Киреевой и С.А.Цырука. - М.: Колос, 2007. - 464 с. ISBN 978-5-10-003969-3 Приведены технические характеристики основного электрооборудова­ ния напряжением до и выше 1000 В: силовые трансформаторы, КШ, КРУ, выключатели, плавкие предохранители, компенсаторы реактивной мощнос­ ти, автоматические выключатели, пускатели, кабельные и воздушные линии, электродвигатели. Даны сведения по трехфазным и однофазным счетчикам электроэнергии , измерительным трансформаторам тока и напряжения, токопроводам, совре­ менным диагностическим средствам для электрооборудования, освещению производственных помещений (лампы, светильники, комплектные освети­ тельные устройства), электротехническим материалам, электрическим изме­ рениям, защите электрооборудования, режимам работы нейтрали. Приведены примеры расчетов и даны рекомендации по выбору плавких предохранителей, автоматических выключателей, сечений проводов и жил кабелей. Справочник предназначен для инженеров, техников и мастеров, занятых в эксплуатации систем электроснабжения, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Может быть полезен студентам энергетических специ­ альностей. ISBN 978-5 -10-003969-3 ©Издательство «Колос», 2007
1 Раздел первый ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО И ВЫШЕ 1 КВ 1. Силовые трансформаторы 1.1.Общие сведения Силовые трансформаторы выпускают в широком диапазоне номи­ нальных мощностей и напряжений, в различных конструктивных ис­ полнениях. Выбор трансформаторов заключается в определении их требуемого числа, типа, номинальных напряжений и мощности, а также схемы и группы соединения обмоток. Классифицируют трансформаторы по различным признакам. Так, по способу охлаждения трансформаторы разделяют на сухие и мас­ ляные . В сухих трансформаторах основной изолирующей средой яв­ ляется твердый диэлектрик, а охлаждающей - атмосферный воздух. Систему охлаждения трансформатора принято условно обозначать следующим образом: естественное воздушное охлаждение при от­ крытом исполнении - С, при защищенном исполнении - СЗ, при герметизированном исполнении - СГ и воздушном с дутьем - СД. В масляных трансформаторах основной изолирующей и теплоотво­ дящей средой является трансформаторное масло. Такие трансформа­ торы могут иметь естественное масляное охлаждение (М), масляное с дутьем и естественной циркуляцией масла (ДЦ), масляно-водяное с естественной циркуляцией масла (МВ), масляно-водяное охлажде­ ние с принудительной циркуляцией масла (Ц), масляное с направлен­ ной циркуляцией масла (Ц'). Кроме того, выпускают трансформаторы с заполнением негорю­ чим жидким диэлектриком: естественное охлаждение негорючим жидким диэлектриком (Н), охлаждение с дутьем (НД). Трансформа­ торы с негорючим жидким диэлектриком устанавливают в тех произ­ водственных помещениях, где окружающая среда не допускает ис­ пользования масляных трансформаторов (например, для крупных машинных залов). Выбор типа трансформаторов осуществляется в зависимости от условий окружающей среды. Для наружной установки применяют 3
rош.ко м~.н..::л.ю11.1с трансформаторы, а для внутренней - они не всегда рекомендуются в соответствии с ПУЭ. Сухие трансформаторы применяют на промышленных предприяти­ ях, в административных и общественных зданиях. Главное их преиму­ щество: отсутствие горючего масла. Поэтому их можно устанавливать непосредственно в производственных и других помещениях без ограни­ чения мощности, а также на любом этаже здания или в подвале. Практика проектирования и эксплуатации показала, что число ти­ пов и исполнений трансформаторов, применяемых на одном пред­ приятии, необходимо ограничивать. Это связано с тем, что разнооб­ разие трансформаторов создает неудобства в обслуживании, вызывает дополнительные затраты на ремонт и осложняет резервиро­ вание и взаимозаменяемость. Правильная эксплуатация силовых трансформаторов обеспечива­ ет бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией, умень­ шает потери мощности в трансформаторах. Основные требования, предъявляемые к силовым трансформато­ рам в условиях эксплуатации, состоят в следующем. l. Трансформатор должен обеспечивать надежное электроснабже­ ние потребителей (предприятие, цех и т.п.). Это положение, при проектировании систем электроснабжения промышленных пред­ приятий, обеспечивается правильным, технически и экономичес­ ки обоснованным выбором числа и мощности трансформаторов для главных понизительных и цеховых подстанций с учетом кате­ гории потребителей. В эксплуатации же это положение обеспечи­ вается ведением технически правильного режима работы транс­ форматоров и соответствующим надзором за их состоянием, а также применением автоматического включения резерва (АВР). 2. Режим работы трансформатора должен быть экономически целе­ сообразным. Это требование выполняется созданием условий, обеспечивающих минимум потерь мощности в силовых транс­ форматорах при работе их по заданному графику нагрузки, соот­ ветствующей загрузкой трансформатора, устранением холостого хода (ХХ) трансформатора, отключением трансформаторов, рабо­ тающих с малой загрузкой, и т.д. Ведение экономически целесо­ образного режима работы возлагается на оперативный и техничес­ кий персонал отдела главного энергетика. 3. Установка трансформатора в условиях эксплуатации должна быть пожаробезопасной. Выполнение этого условия зависит от соблю­ дения норм и правил его эксплуатации, например, наличием слива 4
масла в случае его возгорания, наличием специальных ям с гра­ вийным заполнением и т. д. 4. Трансформатор должен иметь соответствующие виды защит от различных видов повреждений и ненормальных режимов работы (от внутренних повреждений, многофазных коротких замыканий (КЗ) в обмотках и на их выводах, сверхтоков в обмотках, обуслов­ ленных внешними КЗ или возможными перегрузками, от пониже­ ния уровня масла и т. п.). Кроме защит, трансформатор должен иметь необходимые измери­ тельные приборы для контроля режима его работы. В настоящее время рынок силовых трансформаторов огромен, и оте­ чественные производители занимают на нем лидирующее положение. Из масляных трансформаторов наиболее современными и совер­ шенными по конструкции из выпускаемых странами СНГ для элект­ рических сетей напряжением 6 и 1О кВ являются трансформаторы типа ТМГ. Они отличаются высокой надежностью и безопасностью в работе. Поставщиками этих трансформаторов являются предприятия ближнего и дальнего зарубежья, а также России. 1.2 . Масляные трансформаторы серии ТМГ Силовые трансформаторы этой и других серий - основная про­ дукция Минского электротехнического завода им. В.И. Козлова. Трансформаторы серии ТМГ имеют следующие конструктивные особенности: герметичное исполнение, отсутствие расширителя, воз­ душной или газовой подушки, отсутствие коmакта масла с окружаю­ щей средой, что исключает окисление, увлажнение и шламообразова­ ние; систему предварительной дегазации масла и заливки его при глубоком вакууме, что увеличивает электрическую прочность изоля­ ции. Для трансформаторов этой серии не требуются профилактические, текущие и капитальные ремонты в течение всего срока эксплуатации (25 лет). Кроме того, для ограничения давления в баках при перегрузках трансформаторы снабжают электрокоmактным монова:куумметром, а для регулирования напряжения - переключателями с автоматическим внутренним фиксатором положений и контактами оптимальной формы, что исключает выход трансформаторов из строя по причине КЗ секций обмоток и повышает его надежность. Конструктивные особенности обеспечивают устойчивость трансформаторов при КЗ. Силовые трансформаторы серии ТМГСУ выпускают с гофриро­ ванным баком и симметрирующим устройством. Благодаря этому 5
обеспечивается равномерное распределение напряжения по фазам даже при несимметричной нагрузке. Преимущество этих трансфор­ маторов по сравнению с трансформаторами аналогичного назначе­ ния, имеющими схему и группу соединения обмоток У/Zн-11, в более низких потерях мощности КЗ и в возможности их параллельной рабо­ ты с уже установленными трансформаторами со схемой и группой соединения обмоток УN н-0. Трансформаторы серии ТМГСУ со схемой соединения обмоток YNн и специальным симме~рирующим устройством (СУ) являются самыми экономичными дпя четырех.проводных сетей 0,4 кВ с однофазной или смешанной нагрузкой. В этих трансформаторах отсутствует перегрев то­ ками нулевой последовательности при неравномерной нагрузке фаз и при ее суммарной мощности, равной или ниже номинальной. Трансформато­ ры с симме~рирующим устройством улучшают рабmу устройств заши­ ты, повышают безопасность в электрической сети; в них снижено разру­ шающее воздействие токов однофазных КЗ на обмотки. Симме~рирующее устройство улучшает также синусоидальность формы кривой напряжения при наличии в сети нелинейных нагрузок (сварочных агрегатов, томинесцентных ламп и др.), что важно при питании таких чу­ вствительных к качеству электроэнергии устройств, как компьютеры, те­ левизоры и другие электронные устройства. Кроме того, СУ снижают уровень шума у трансформаторов со схемой соединения обмоток УN н при их неравномерной загрузке по фазам. Силовые трансформаторы серии ТМГМШ предназначены для по­ требителей с повышенными требованиями к уровню шума (жилые дома, больницы, общественные здания и др.), а также в местах с особы­ ми требованиями по экологии. Кроме того, трансформаторы типа ТМГМШ являются энергосберегающими: у них сниженные, по сравне­ нию с трансформаторами типа ТМГ, потери мощности холостого хода. Трансформаторы серий ТМГ, ТМГСУ, ТМГМШ предназначены для работы в условиях умеренного (+45°С ...--45°С) или холодного (+40°С ...-60°С) климата. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры изделий в недопустимых пределах. Трансформаторы не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации, ударов , в химически активной среде. Регулирование напряжения осуществляется в диапазоне ±5% на полностью отключенном трансформаторе (ПБВ) переключением ответвлений обмотки ВН ступенями по 2,5%. Технические характеристики трансформаторов серий ТМГ, ТМГСУ, ТМГМШ приведены в таблицах 1.1, 1.2, 1.3. 6
........, Табл ица 1.1 Техн ические характеристики масля ных трансформаторов серии ТМГ м ощностью 16. .. 1250 кВ ·А Но мн- Номинальное Схема и Потерн, Вт Размер ы, мм Масса, кг нальная напряжение , кВ группа Ток:ХХ, Напря·· мощ- с оедине - % жен не ность вн нн ння об- хх кз КЗ,% L в н масла полная кВ·А моток 16 6; 10 0,4 У/Ун-О 85 440 3,0 4,5 800 640 890 65 230 У/Zн-11 500 5,0 0,23 У/Ун-О 600 4,5 6; 10 У /Ун-О 115 2,8 930 240 0,4 У/Zн - 11 690 4,7 800 640 65 25 15 У/Ун-О 600 4,5 1000 280 0,4 У/Zн- 1 1 115 690 2,8 4,7 27, 5 У /Ун-О 145 650 3,1 6,0 11 00 800 1350 200 590 0,2 3 У/Ун-О 4,5 6; 10 У/Ун-О 155 800 2,6 1000 300 40 0,4 У/Zн-1 1 4,7 840 680 88 15 0,4 У/Ун-О 165 800 4,5 1100 350 У/Zн-1 1 2,6 4,7 0,23 У/Ун-О 1280 4,5 6;10 У/Ун-О 1020 63 0,4 У/Zн-1 1 220 14 70 1,8 4,7 940 730 130 420 15 0,4 У/Ун-О 12 80 4,5 11 00 У/Zн-11 1470 4,7 0,23 У/Ун-О 1970 4,5 6;10 У/Ун-О 100 0,4 У/Zн- 1 1 270 2270 1,6 4,7 1020 750 1180 152 540 8,05 0,38 У/Л-11 19 70 4,5
со Продолжение таблицы 1.1 Номи- Номинальное Схема и Потери, Вт Размеры, мм Масса, кг нальная напряжение, кВ группа ТокХХ, Напр я- мощ- соедине- О/о жение ность вн ни ния об- хх кз КЗ,% L в н масла полная кВ·А моток 15 У/Ун-О 270 1970 1,6 4,5 1020 750 1240 175 540 У/Zн -11 2270 4,7 100 27 ,5 0,4 У/Ун·О У/У н-О 320 1970 2,4 6,5 1260 840 1780 400 970 35 Y/Z11 -l l 2270 6,8 1-- / 0,23 У/Ун-О 2600 4,5 У/Ун -О 6;10 У/Zн- 11 4,7 410 2900 1,5 1100 780 1180 180 700 ЛIУн-11 4,5 160 У/Ун-О 2600 15 0,4 У/Zн-1 1 4,7 2900 27,5 У/Ун-О 2650 6,5 У/Ун-О 480 2,2 1350 860 1850 490 1245 35 У/Zн -11 3100 6,8 0,23 У/Ун-О 6;10 У/Ун-О 3700 1220 250 950 У/Z н- 11 580 1,0 4,5 1220 840 ЛIУ н-11 4200 250 0,4 У/Ун-О 3700 260 15 У/Zн-1 1 1280 1160 4200 27 ,5 У/Ун-О 3700 6,5 35 У/Ун-О 700 1,9 1450 950 1880 500 1550 У/Zн-11 4200 6,8
Окончание табл ицы 1.1 Номи- Номинальное Схема и Потери, Вт Размеры, мм Масса, кг налы1ая напряжение, кВ группа ТокХХ, Напря- мощ- соедине- О/о жение ность вн нн ния об- хх кз КЗ,% L в н масла полная кВ·А моток 6; 10 0,4 У/Ун-О ЛIУн-11 5400 1350 8; 15 0,38 Уи/Л-11 830 0,8 4,5 1300 860 350 1360 400 У/Ун-О 15 5800 1410 0,4 ЛIУн-11 27,5 У/Ун-О 35 У/У н-О 950 5500 1,9 6,5 1650 1000 1950 730 2190 6; 10 У/Ун-О 1060 545 2000 630 0,4 ЛIУн-11 1240 7600 0,6 5,5 1540 1470 20 ЛIУн -1 1 1000 570 2100 6; 10 УNн-0 2900 1000 0,4 ЛIУн-11 1600 10800 0,5 5,5 1770 1100 1900 830 20 ЛIУн- 11 3100 1250 6; 10 0,4 УNн-0 1800 12400 ЛIУн-11 0,5 6,0 1770 1100 1900 875 3600 с.о
Таблица 1. 2 Технические характеристики трансформаторов серии ТМГСУ Номинальная Потери, Вт Ток Напри- Размеры, мм Масса,кr мощность, хх кз :ХХ,% жен не кВ·А КЗ,% L в н масла полная 25 115 600 2,8 530 930 65 280 40 155 880 2,6 900 560 1000 88 370 63 220 1280 1,8 4,5 940 730 1020 130 420 100 270 1970 1,2 1000 720 1180 152 540 160 410 2600 1,0 1120 750 1200 175 680 250 580 3700 0,8 1220 840 1220 250 950 Примечание: 1. Напряжение ВН 6(10) кВ ; НИ 0,4 кВ. 2. Схема и rpyпna соединения обмоток УN и-О Таблица 1.3 Технические характеристики трансформаторов серии ТМГМШ Потери, Вт Размеры, мм Масса, кr Номинальная Ток, Напри- мощность, кВА хх кз :ХХ,% жение L в н КЗ,% масла полная 25 85 600 2,8 4,5 810 560 940 65 240 40 105 880 2,6 4,5 850 585 1015 88 300 63 170 1280 1,8 4,5 960 725 1015 130 420 100 220 1970 1,2 4,5 1000 720 1180 152 540 160 320 2600 1,0 4,5 1120 750 1220 175 710 250 450 4200 0,8 4,5 1220 840 1320 260 1020 400 600 5600 0,6 4,5 1300 860 1480 355 14 80 630 940 7600 0,5 5,5 1540 1060 1600 590 2100 1000 1250 10800 0,4 5,5 1)70 1100 1900 83 5 3000 Примечание: 1. Напvяжение ВН 6(10) кВ· НИ О 4 кВ Сопротивление нулевой последовательности трансформаторов серии ТМГСУ в среднем в три раза меньше, чем у трансформаторов с соответствующими параметрами без симметрирующего устройства . 1.3 . Трансформаторы серии ТМ (Минский электротехнический завод им. В.И. Козлова) Трехфазные масляные трансформаторы серии ТМ предназначены для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и потреби­ телей электроэнергии в условиях наружной или внутренней установ­ ки умеренного (от +40°С до --45°С) или холодного (от +40° С до -60°С) климата. Окружающая среда - невзрывоопасная, не содер- 10
~ ~ Номинальная мощность, кВ·А 25 40 63 1000 1600 Номинальное напряжение, кВ вн нн 0,23 6; 10 ~- 0,4 15 0,23 6; 10 ~- 0,4 15 0,23 6; 10 ,______ 0,4 15 6; 10 0,4 10 0,4 Таблица 1. 4 Технические характеристики трансформаторов серии ТМ Схема и группа Потери, Вт Ток Напряжение Размеры, мм Масса, кг соединения Х.Х,% КЗ,% обмоток хх к~ L в н масла полная У/Ун-О 1050 У/Zн-11 115 600 У/Ун-О 2,8 4,5 410 1060 72 260 1120 У/Zн-11 У/Ун-О 1070 У/Zн-11 155 880 У/Ун-О 2,6 4,5 420 1135 89 317 1040 У/Zн-11 У/Ун-О 1060 У/Zн-11 220 1280 У/Ун-О 1,8 4,5 660 1190 110 420 1150 У/Zн-11 У/Ун-О 1600 10800 У/Zн-11 0,5 5,5 2000 1100 2200 900 3000 ЛIУн- 11 23 00 16500 0,4 6,0 2300 1325 2475 1250 4665
ж:~щая ныли в концентрациях, снижающих параметры изделий в не­ допустимых пределах. Трансформаторы не предназначены для рабо­ ты в условиях тряски, вибрации, ударов, в химически активной среде. Высота установки над уровнем моря не более 1 ООО м. Номинальная частота 50 Гц. Реrулирование напряжения осуществля­ ется в диапазоне до ±5% на полностью отключенном трансформаторе (ПБВ) переключением ответвлений обмотки ВН ступенями по 2,5%. Температурные изменения объема масла в трансформаторах ком­ пенсируются маслорасширителем со встроенным воздухоосушите­ лем, предотвращающим попадание в трансформатор влаги и про­ мышленных загрязнений, поступающих с воздухом при температурных колебаниях уровня масла. Баки трансформаторов мощностью 25, 40, 63 и 1 600 кВ·А- глад­ кие, мощностью 1 ООО кВ·А- гофрированные. Трансформаторы мощностью 1 ООО и 1 600 кВ·А (по заказу потре­ бителя) комплектуют газовым реле и (или) манометрическим сигна­ лизирующим термометром. 1.4. Трансформаторы трехфазные масляные герметичные серий ТМГ и ТМГА (ОАО «Электрозавод») Трансформаторы трехфазные масляные герметичные 6-10/0,4 кВ применяют для питания электрооборудования жилых и обществен­ ных зданий, промышленных предприятий, сельскохозяйственных объектов, транспорта и т.д. Трансформаторы выпускают в двух исполнениях: • с медными обмотками - серия ТМГ и • с алюминиевыми обмотками - серия ТМГА. Трансформаторы соответствуют требованиям МЭК и Российским стандартам. Преимущества трансформаторов: • не нуждаются в обслуживании при эксплуатации; • отсутствует контакт масла с воздухом, что обеспечивает сохран­ ность изоляционных свойств масла в течение не менее 25 лет; • более компактны, занимают мало места по сравнению с трансфор­ маторами с расширителем и воздушной подушкой; • малошумящие -уровень шума не превышает 55 дБ(А); • сниженные на 15- 20% потери холостого хода по сравнению с ана­ логичными трансформаторами других фирм. 12
Таблица 1.5 Технические характеристики трансформаторов серии ТМГ Тип Потери Х.Х, Вт ТокХХ, % Потерн К'З, Вт Напряжение К'З,% ,___ ~зме ы мм Масса, кг L в н ТМГ- 100/10-Уl 280 2,2 1970 900 750 1080 575 ТМГ-160/10-Уl 380 2,0 2600 1000 780 1170 780 ТМГ-250/10-Уl 450 1,8 3700 4,5 890 1230 1480 1035 ТМГ-400/1О-У1 650 1,6 5200 1540 890 1370 1530 ТМГ -630/10-Уl 950 1,4 7500 5,5 1720 1000 1560 2100 ТМГ-1ООО/1О-У1 1300 1,2 11000 6,0 1720 1080 1800 3030 Таблица 1.6 Технические характеристики трансформаторов серии ТМГА Тип Потери Х.Х, Вт ТокХХ, % Потери КЗ, Вт Напрцжение КЗ,% Размеоы.мм L в н Масса, кг ТМГ-25/10-Уl 130 60 600 650 860 290 ТМГ-40/10-Уl 150 5,0 800 776 900 350 752 ТМГ-63/10-Уl 200 4,0 1280 970 400 ТМГ-100/10-Уl 280 3,5 1970 4,5 1055 595 1038 798 ТМГ-160/10-Yl 350 3,0 2600 1125 688 ТМГ-250/10-Уl 560 2,5 3700 1218 1010 1362 838 ТМГ-400/1О-У1 650 2,0 5200 1478 1330 ТМГ-630/10-Уl 1000 1,5 7600 5,5 1412 922 1528 1855 ТМГ-1000/10-Yl 1350 1,2 11200 6,0 1712 1072 1807 2690 _ i., w
..... .s ::.. Параметры Номинальная мощность, кВ·А Номинальное напряжение сети, кВ Вторичное на- пряженне, В Номинальный ток обмотки НН,А Напряжение КЗ,% Потерн КЗ, кВт ТокХХ,% Масса жидкое- тн,кr Масса полная, кг Габаритные размеры (LХВХН), мм: Технические характеристики силовых трехфазных трансформаторов типа ТНЭЗ"' с неrорючим жидким наполнителем на напряжение 6-1 О кВ (ОАО «Уралэлектротяжмаw») Тип трансформатора ТНЭЗ-160/10 ТНЭЗ-250/10 ТНЭЗ-400/10 ТНЭЗ-630/10 ТНЭЗ-1000/10 ТНЭЗ-1600/10 160 250 400 630 1000 1600 6; 6,3; 10; 10,5 400 231 361 577 909 1440 2310 4,1 4,8 4,3 5,3 5,6 5,7 2,28 3,25 4,5 6,8 10,5 15,6 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 280 350 415 560 770 1350 1200 1400 1615 2250 3170 4820 1550х870Х1500 1620х900х 1560 1700х915х1590 1910xl110xl 755 2140х1160х1790 2245х1445х2145 Таблица 1.7 ТНЭЗ-2500/10 2500 3610 6,4 22,0 0,8 2075 7300 2500х2190х2490 * Т - трехфазный ; Н - охлаждение е стественное н егорючим диэлектриком , Э - экологически чистый диэлектрик; 3 - герметизирован- ный ; частота 50(60) Гц.
1.5. Сухие трансформаторы серий ТСГЛ, ТСЗГЛ, ТСЗГЛФ (Минский электротехнический завод им. В.И. Козлова) Трансформаторы силовые сухие трехфазные с геафолевой литой изоляцией серии ТСГЛ, ТСЗГЛ (с вводами ВН внутри кожуха) и ТСЗГЛФ (с вводами ВН, выведенными на фланец, расположенный на горцевой поверхности кожуха) напряжением до 10 кВ предназначе­ ны для работы в электрических сетях потребителей электроэнергии переменного тока номинальной частотой 50 Гц. Трансформаторы комплектуют обмотками фирмы «Siemens>>. Класс нагревостойкости обмоток F. Для изоляции обмоток используется эпоксидный компаунд с кварцевым наполнителем (геафоль). Дополнительно обмотки уси­ лены стеклотканью, что исключает возникновение трещин в эп ок­ сидном компаунде даже при перегрузке трансформаторов. Геа­ фоль не оказывает вредного влияния на окружающую среду, не выделяет токсичных газов даже при воздействии дуговых разря­ дов. Благодаря такой изоляции обмотки не требуют технического обслуживания. Трансформаторы могут работать в сетях, подверженных грозовым и коммутационным перенапряжениям, имеют низкий уровень шума, высокую устойчивость к токам КЗ. Трансформаторы экологически и пожаробезопасны, могут уста­ навливаться в местах, требующих повышенной безопасности (метро, шахтах, :кинотеатрах, жилых и общественных зданиях), в местах с по­ вышенными требованиями к охране окружающей среды (водозабор­ ных станциях, спортивных сооружениях, курортных зонах) , на про­ мышленных предприятиях, металлургических комбинатах, химических производствах, электростанциях в непосредственной близости от центра нагрузки, что позволяет избежать издержек, свя­ занных со строительством подстанций, обеспечивает экономию рас­ пределительных шин и кабелей низкого · напряжения, уменьшает в них потери электроэнергии. Регулирование напряжения до ±5% ступенями 2,5% осуществля­ ется на полностью отключенном трансформаторе (ПБВ) путем пере­ становки перемычек. Для защиты от перегрева трансформаторы комплектуют устрой­ ством тепловой защиты, управляемым термисторами, встроенными в обмотки НИ. 15
Трансформаторы предназначены для работьJ в помещениях, в условиях умеренного климата (от +40°С до -45°С). Относительная влажность воздуха 75% при 15°С. Окружающая среда- невзрыво­ опасная, не содержит пыль в концентрациях, ухудшающих парамет­ ры изделий в недопустимых пределах. Высота установки над уровнем моря не более 1ООО м. Трансформаторы ТСГЛ изготавливают со степенью защиты IP 00 (без кожуха), ТСЗГЛ и ТСЗГЛФ-IР 21 (с кожухом). Технические ха­ рактеристики трансформаторов приведены в табл. 1.8. 1.6. Сухие трансформаторы (ЗАО «Электрофизика») Трансформаторы сухие ЗАО «Электрофизика» выпускают мощ­ ностью от 100 до 6300 кВ·А и напряжением до 24 кВ по лицензии фирмы «MORA Transformer АВ». Трансформаторы рассчитаны на длительный режим работы в жес­ тких климатических условиях и отличаются высокой надежностью, пожаробезопасны, экологичны и экономичны. В конструкциях трансформаторов использованы новые изоляци­ онные материалы, открытые обмотки из меди, пропитанные под ва­ куумом полиэстерными смолами и полимеризированные при высо­ кой температуре, а также ряд оригинальных конструкторских решений и передовых технологий. Этим достигается соответствие высоким эксплуатационным требованиям. Таблица 1.8 Технические характеристики трансформаторов серий ТСГЛ, ТСЗГЛ, ТСЗГЛФ Тип тсгл тсзгл тсгл тсзгл 16 Потери мощности. Вт хх кз 100 0,6 1,3 160 0,65 2,15 2,0 4,0 59 1,4 4,0 62 L В Н 1250 700 900 1600 1100 1400 1300 710 1000 1650 1100 1500 Масса, кг 750 900 850 1000
Окончание таблицы 1.8 Потери = )= Размеры, мм =~ мощности, Вт с. :а)=-. - с: =с< t.isc= ~м~;~~ =~ ,.Q ~ ~~-=~~ ~t е ~~ g_~= Тип ~~~ ,., !-- Масса, =Q ~~ =,.Q u кr == хх кз !Еu !;;=Q L в н ~= ~ 1:1: о ~~= Q c.lli с.= = =Q Е-- с: r-- с.QQ ~ ttS Q с.,; = ~~ тсгл 1420 770 1150 1200 250 0,9 3,0 65 тсзгл 1850 1170 1745 1500 тсгл 2,5 1420 770 1300 1550 тсзгл 400 1,2 3,9 68 2050 1745 1705 5,5 1170 ТСЗГЛФ 2085 2185 1760 тсгл 1520 1000 1500 1950 тсзгл 630 1,65 5,73 2,0 71 2050 1250 1970 2180 ТСЗГЛФ 2095 2170 2200 тсгл 1720 1000 1700 2900 тсзгл 1000 2,15 8,4 1,5 74 2245 3150 1250 2170 ТСЗГЛФ 2295 3170 тсгл 6,0; 1950 1000 1950 4600 тсзгл 1600 2,6 11,8 1,0 8,0 76 2505 4900 1250 2380 ТСЗГЛФ 2550 4920 тсгл 2000 1400 2150 5200 2500 4,4 16,4 0,5 78 тсзгл 2600 1600 2400 5500 Таблица 1.9 Сравнительные характеристики трансформаторов ЗАО «Электрофизика» с трансформаторами с литой изоляцией из смеси эпоксидной смолы и кварцевой муки Наименование Трансформатор Трансформатор характеристики с литой изоляцией ЗАО «Электрофизика» трансформатора Возможность возникнове- Уровень возникновения ния частичного разряда частичного разряда Нет 1,2Х Ином Электрическая про- 10 кВ/75 кВ чность - отношение rpo- зового испытательного им - 30 кВ/145 кВ 24 кВ/180 кВ пульса к номинальному напряжению Класс изоляции F (155°С) F (155 °С)/Н(180°С) 17
Окон чание таблицы 1.9 Наиме1ювание Трансформатор Трансформатор характеристики с литой изоляцией ЗАО «Электрофизика)) трансформатора Перегрузочная способ- Увеличение нагрузки на Увеличение нагрузки до 120% не ность для класс а изоляц ии 40% требует установки до- требует дополнительной вентил я- F (155°С) полнительной вентиляции ции . Увеличение нагрузки на 40%- трансформатор работает б ез до - полнительной вентиляции более 1 часа Условия эксплуатации От-25°С до +40°С От-50°С до +50°С Материал обмоток высоко- го и ни зкого напряжения Атоминий Медь Подюпочение обмоток высо- Непосредственно на вы- Через опорные изоляторы . выбран- кого и низкого напряжения водн ые концы катушек ные с учетом механических нагру - зак, возникающих при КЗ Пожароопасность: а) способ ность самовоз- 5- 10 1 горания(сравнительная) б) содержание токсич- Да Нет пых добавок в изоляции в) генерация дыма в слу- Немного чае пожара Экологическая рециркуля- ция м атери ал а проводника Нет Да катушек 1.7. Сухие трансформаторы серии Trihal (Schneider E/ectric) Сухие трансформаторы серии Trihal с литой эпоксидной изоляци­ ей, залитой в глубоком вакууме, предназначены для распределитель­ ных электрических сетей напряжением 6, 10 и 20 кВ. Трансформаторы серии Trihal имеют следующие преимуще­ ства. 1. Отличаются исключительными противопожарными свойства­ ми благодаря добавке тригидрата алюминия в эпоксидное литье. В случае возгорания добавка обеспечивает: • о бразование оксида алюминия, создающего вокруг обмотки огнеу­ порный отражающий слой; • о бразование «рубашки» из водяного пара; • интенсивный отвод тепла от обмотки. В результате действия трех указанных выше факторов температу­ ра обмоток никогда не достигает температуры вспышки изоляции и происходит незамедлительное самогашение. 18
2. Низкий уровень частичных разрядов благодаря особой техноло­ гии намотки и заливке в глубоком вакууме. 3. Каждый серийно выпускаемый трансформатор отвечает одновре­ менно требованиям: • по классу огнестойкости (F1); • по воздействию окружающей среды (частая конденсация и сильное загрязнение - Е2); • по климатическим воздействиям (С2). 4. Малые габариты и вес. Трансформаторы серии Trihal соответствуют требованиям безопас­ ности и нормативным документам в системе сертификации ГОСТ Р. Рабочий диапазон температур: -25°С ...+40°С. Таблица 1.10 Технические характеристики трансформаторов серии Trihal Номинальная мощность, кВ·А 160 250 400 630 1000 1250 1600 2000 2500 Номинальное напряжение об- 6, 10 моткиВН, кВ Номинальное напряжение об- 0.4 мотки НН, кВ Способ и диапазон реrулирова- ПБВ; + 2Х2,5% ния Потери ХХ, кВт 0,61 0,82 1,0 1,37 2,0 2,5 2,8 3,5 4,3 Потери при нагрузке при 75°С, кВт 2 ,3 3,1 4,5 6 ,7 8,8 10 ,5 12,3 14 ,9 18,3 Потери при нагрузке при 120°С, 2,7 3 ,5 5 ,2 7,6 10,0 12,0 14,0 17 ,0 21,0 кВт Напряжение КЗ,% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Акустическая мощность Lwa. дБ 62 65 68 70 73 75 767781 Акустическое давление на рас- 50 53 56 57 59 61 61 61 65 стоянии 1 м Lpa. дБ Размеры и масса трансформаторов серии Trihal даны в табл. 1.11. Массогабаритные параметры трансформаторов серии Trihal (без защитного кожуха IPOO) НоминаJiьная 160 250 400 630 1000 1250 1600 мощность (кВ· А) Размеры, мм: длина 990 1070 1295 1395 1490 1515 1605 ширина 665 680 795 810 945 945 945 высота 1330 1370 1335 1520 1660 1810 1880 Масса, кг 770 950 1230 1660 2200 2510 2980 Таблица 1.11 2000 2500 1680 1830 1195 1195 2105 2200 3600 4 730 19
1 11 Табл ица 1.12 Массогабаритные параметры трансформаторов серии Trihal (в металлическом корпусе IP31) Номинальная 160 250 400 630 1000 1250 1600 мощность (кВ·А) Размеры, мм : дли на 1650 1650 1700 1700 2000 2000 2000 ширина 950 95 0 1020 1020 1170 1170 11 70 высота 1750 1750 1900 1900 2400 24 00 2400 Масса, кг 1030 121 0 1500 1930 2480 2700 3350 2000 2500 2250 225 0 1270 1270 2600 2600 44 20 5850 Перегрузки трансформаторов без сокращения срока службы до­ пускаются при условии, что они компенсируются рабочей нагрузкой, меньшей, чем номинальная мощность. Трансформатор, рассчитанный на работу при температуре окру­ жающей среды 40°С, может использоваться при более высокой тем­ пературе с уменьшением мощности, как показано ниже : Максимальная температура окружающей Допустимая нагрузка среды 4О0С ........ . .................. Р 45°С . ...................... О,9 7Р 50°С ... . .... .... .... . . О, 94Р 55°С ....................... О,90Р 1.8. Сухие трансформаторы серии ТЛС (ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока») Трансформаторы серии ТЛС представляют собой трехфазные су- хие силовые трансформаторы с обмотками, залитыми эпоксидным компаундом. Трансформаторы разработаны для нужд электроэнергетики и мо­ гут использоваться для питания собственных нужд КРУ, КШ, а так­ же для электропитания жилых и промышленных объектов. Литые обмотки трансформатора имеют высокую механическую прочность и влагостойкость, а использование при изготовлении толь­ ко медного провода улучшает термические и динамические характеристики трансформатора. Трансформаторы ТЛС изготавливают на напряжение 6 и 10 кВ, климатического исполнения «УХЛ». 20
Наличие отпаек на стороне высокого напряжения позволяет регу­ лировать напряжение без возбуждения до ±5% с шагом в 2,5%. При изготовлении магнитопроводов использованы новые техно­ логии шихтовки, что позволило снизить уровень шума трансформа­ тора. Применение новых технологий при изготовлении трансформа­ торов серии тле обеспечило высокую надежность, минимум затрат на обслуживание, экологическую и пожарную безопасность, просто­ ту установки и эксплуатации, малые габариты и современный дизайн. Рабочий диапазон температур: -50°С ... +50°С. Технические характеристики сухих трансформаторов серии ТЛС-40 ТЛС-40/10 ТЛС-40/6 Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ . . . . . . 1О 6 Номинальное напряжение обмотки НН, кВ ...... 0,4 0,4 Наибольшее рабочее напряжение ВН. кВ ....... 12 7,2 Видпереключенияответвлений ...........ПБВ ПБВ Регулирование напряжения обмотки ВН, % . . . . ±2><2,5 ±2х2,5 НоминальныйтокобмоткиВН,А ..........2,31 3,84 Номинальный ток обмотки НН, А . 57 57 Номинальная мощность, кВ ·А ............. 40 40 Номинальнаячастота,Гц................50 73 Токхолостогохода,%.................1,5 1,5 Потерихолостогохода,кВт..............0,23 0,23 Напряжение короткого замыкания,% .... . .... 1,6 1,6 Потерикороткогозамыкания,кВт..........0,55 0,55 Сопротивление изоляции обмоток, МОм, не менее : - обмоткаВН- ОбмоткаНН+корпус. . . . . . 1ООО - обмотка НН - Обмотка ВН +корпус ...... 1000 Схема и группа соединения обмоток . . . . . . У!Ун-0 Кратность тока включения на холостой ход, неменее..................... ..8,5 Испытательное индуктированное напряжение частоты400Гц,кВ..................2·Ином Испытательное приложенное напряжение обмоткиНН,кВ.....................5 Допустимые послеаварийные перегрузки для сухих трансформаторов k·д.n для сухих трансформаторов 1,2 1,3 1,4 .. 60 45 32 f д.П> МИН * Коэффициент допустимой перегрузки. **Продолжительность допустимой перегрузки. 1000 1000 У/Ун-О 8,5 2·Ином 5 1,5 18 1,6 5 21
~ Таблица 1. 13 Технические характеристики силовых трехфазных сухих защищенных трансформаторов общеrо назначения мощностью от 10 до 160 кВ·А на напряжение 660 В Потери, кВт Масса Размеры, мм Тип Мощность, кВ·А Uкt О/о lx, 0 /o трансформатора,кr хх кз н L в ТСЗ-10/0,66 10 4,5 0,09 0,28 7,0 150 650 700 440 ТСЗ-16/0,66 16 4,5 0,125 0,4 5,8 180 680 760 480 ТСЗ-25/0,66 25 4,5 0,18 0 ,56 4,8 240 720 820 520 ТСЗ-40/0,66 40 4,5 0,25 0,8 4,0 320 820 890 540 ТСЗ-63/0,66 63 4,5 0,355 1,09 3,3 440 920 970 580 ТСЗ-100/0,66 100 4,5 0,5 1,5 2,7 580 980 1060 620 ТСЗ-160/0,66 160 4,5 0,71 2,06 2,3 800 1150 1150 680 Примеча11ия: - 1. Номинальные напряжения ВН 380, 500 и 660 В, НН 230 и 440 В 2. Обмотки ВН соединены в звезду; начала и концы фаз обмоток НН выведены на панель зажимов, что позволяет соединять обмотки НН в звезду или треугольник. 3. Обмотки ВН - ПБВ ±5%.
Таб.1rща 1.14 Технические характеристики силовых трехфазных сухих защищенных трансформаторов общего назначения мощностью от 160 до 1600 кВ·А на напряжение 10 и 15 кВ Тип Мощность, кВ·А ""' % Потери, кВт 11,% Масса Размеры, мм хх кз трансформатора, кг н L в ТСЗ-160110 160 5,5 0,7 2,7 4,0 1400 1700 1800 950 ТСЗ-160/10 250 5,5 1,0 3,8 3,5 1800 1850 1850 1000 ТСЗ-160/10 400 5,5 1,3 5,4 3,0 2400 2150 2250 1000 ТСЗ-160/10 630 5,5 2,0 7,3 1,5 3400 2300 2250 1100 ТСЗ-160/10 1000 5,5 3,0 11,2 1,5 4600 2250 2400 1350 ТСЗ-160/10 1600 5,5 4,2 16,0 1,5 6500 3200 2650 1350 ТСЗ-160/10 250 8,0 1,1 4,44 4,0 2200 1850 2300 1200 ТСЗ-160/10 400 8,0 1,4 6,0 3,5 2700 2150 2450 1200 ТСЗ-160/10 630 8,0 2,3 8,7 2,0 4000 2350 2450 1350 ТСЗ-160/10 1000 8,0 3,2 12,0 2,0 5000 2750 2550 1350 ТСЗ-160/10 1600 8,0 4,3 16,0 2,0 6800 3200 2600 1350 Трансформаторы для собственных нужд электростанций ТСЗ-160/10 630 8,0 2,0 8,5 2,0 3800 23 00 2250 1100 ТСЗ-160/1 0 1000 8,0 3,0 12,0 2,0 5600 2550 2400 1350 Трансформаторы (табл. 1.15) отличает экологическая безопасность , исключительные взрыво- и пожа­ робезопасность, высокая динамическая стойкость обмоток к токам КЗ, низкий уровень частичных разря­ ~ дов, малошумность, малые габариты.
Таблица 1. 15 Технические характеристики трансформаторов типов тел и тсзл Мощ- Потери Потери На пряже- Номинальные напри- Тип носгь, жения обмоток, кВ кВ· А ХХ,кВт КЗ,кВт ниеКЗ, о/о вн нн ТСЛ-400/10-УЗ 400 1,0 4,5 ТСЗЛ-400/1 О-УЗ ТСЛ-630/1 О-УЗ 630 1,37 6,7 ТСЗЛ-630/ 1 О-УЗ ТСЛ-1000/ 10-УЗ 1000 2,0 8,8 ТСЗЛ-1000/1 О-УЗ 6,0 10,5 ; 10; 0,4 ТСЛ-1250/10-УЗ 6,3;6,О ТСЗЛ- 1250/10-УЗ 1250 2,5 10,5 ТСЛ-1600/ 10-УЗ 1600 2,8 12,3 ТСЗЛ-1600/1 О-УЗ ТСЛ-2500/ 1 О-УЗ 2500 4,3 18,3 ТСЗЛ-2500/ 1 О-УЗ Примечание: 1. Схема и группа соединения обмоток Л/Ун-11. 1.9 . Трансформаторы силовые трехфазные сухие с литой изоляцией серии aTSE 63-1600 кВ·А/6, 10, 20 кВ Таблица 1. 16 Технические характеристики трехфазных сухих трансформаторов с литой изоляцией серии aTSE Мощносгь, Uиом• Потери, Вт Уровень шума, dВ(А) кВ·А ВН,кВ хх кз 1...,% IPOO IP23 Lpa Lwa Lpa Lwa 63 6,10 250 1500 0,90 44 57 44 58 100 6,10 360 1900 0,80 46 57 45 60 160 6,10 460 2650 0,60 48 60 46 62 250 6,10 700 3600 0,55 50 63 49 65 20 800 400 6,10 900 4700 0,40 53 67 52 68 20 1000 630 6,10 1300 6500 0,35 55 70 54 72 20 1400 1000 6,10 1700 8750 0,30 56 71 55 73 20 1900 8900 1250 6,10 2300 11500 0,30 58 75 57 77 20 2500 24
Окончание таблицы 1.16 Мощность, Uном' Потери, Вт Уровень шума, dB(A) кВ· А ВН,кВ хх кз Iж,% IPOO IP23 Lpa L..,a Lpa L..,a 1600 6,10 2600 13 000 0,25 58 75 57 77 20 2800 Дополнительные характеристики Номинальное высшее напряжение, кВ ... . . . ........ . ...... 6 ;10 ; 20 Максимальное рабочее высшее напряжение, кВ .............. 7,2; 12; 24· Напряжение КЗ , % (при 7 5 °С) ........................... 6; 6; 6 Нагрузка...................................Длительная Класснагревостойкости.............................F;F;F Частота,Гц...................................50;50;50 Ответвленияобмоток..............................±2х2,5% Температура окружающего воздуха, 0 С .................. -4 5 ...+40°С (при среднесуточной +30°С и среднегодовой +20°С) Трансформаторы производятся в рамках совместного проекта Российских компании ООО «ИНВАР-ЭЛТРАНС)), ОАО «МОСЭНЕРГО)) и Словацкой компании «BEZ TRANSFORМATORY))a.s. Трансформаторы соответствуют стандар­ там РФ (ГОСТ 11677-85). Трансформаторы aTSE являются пожаро­ безопасными, что позволяет размещать их в технических помещени­ ях непосредственно внутри жилых и административных зданий. На производстве трансформаторы aTSE могут применяться как на но­ вых, так и при реконструкции существующих объектов, в особенноt­ ти при замене трансформаторов с совтоловым наполнителем. Тран­ сформаторы допускают перегрузку до k = 1.5, обл адают пониженными потерями ХХ и КЗ, пониженными шумами . Условия нагрузки трансформаторов соответствуют стандартам РФ и превос­ ходят стандарты МЭК 60905. Данный тип трансформатора принят Мосэнерго в качестве типо­ вого для применения в распределительных сетях г. Москвы . Тран­ сформаторы успешно прошли дополнительные испытания на дина­ мическую стойкость при коротком замыкании. Магнитная система изготовлена из ориентированной листовой трансформаторной стали по методу «степ-лаш), благодаря чему достигаются особенно низкие значения тока холостого хода и уровень шума. Компактность магнит­ ной системы достигается клейкой или бандажом сердечников. Муф­ ты стянуты стальной конструкцией. Магнитная система с обмоткой крепится на шасси, которое можно переставить на продольный или поперечный ход. Ширина колеи и размеры колес приводятся в табли­ це размеров . 25
Обмотки трансформатора класса нагревостойкости «F» изготов­ лены из алюминиевых проводов. Обмотка высшего напряжения (ВН) залита эпоксидной смолой, а обмотка низшего напряжения (НН) про­ питана электроизоляционным лаком. Подключение высшего напряжения осуществляется при помощи кабелей или сборных шин на выводы обмотки ВН. Низшее напряже­ ние подводится к выводным лентам, размещенным в верхней части трансформатора. Трансформаторы выпускают со степенью защиты IPOO или 1Р23. Кожух изготавливается из стального листа. После установки транс­ форматора подвесные гайки демонтируются. Трансформаторы поставляют с встроенной тепловой защитой, а в случае исполнения в кожухе предусмотрено предохранительное дверное устройство. От перегрева трансформаторы защищены тепловой защитой, встроенной в обмотку низшего напряжения и выведенной на клеммы теплового реле с питающим напряжением 220 В переменного тока, 11 О В или 220 В постоянного тока. Реле расположены на нижней раме трансформатора. Рабочее на­ пряжение соединяющих контактов равно 220 В, ток 2,5 А. Тепловая защита имеет два каскада. Первый каскад является сигнализацион­ ным, а второй установлен на предельную наибольшую температуру. По желанию заказчика, трансформаторы поставляются также с тер­ мозащитой при помощи термометров сопротивления типа Pt 100. 1.10. Сухие трансформаторы с литой изоляцией TTA-RES (ООО «Специнжэлектро») ООО «Специнжэлектро» представляет на российском рынке ли­ нейку сухих трансформаторов с литой изоляцией TTA-RES, выпус- · каемых итальянским заводом Elettromeccanica di Mamate) по специ­ альному проекту для России и Москвы, отличающуюся более жесткими требованиями по шумовым характеристикам, огнестой­ кости, потерям холостого хода и короткого замыкания. Трансформаторы типа TTA-RES представляют собой трехфазный трансформатор сухого типа с изоляцией из эпоксидной смолы с на­ полнителем, залитой в вакууме. Обмотка высокого напряжения: изоляция из смолы, залитой в ва­ кууме. Процесс заливки полностью контролируется компьютером. Сама обмотка изготовлена из алюминиевой фольги для оптимизации тепловых характеристик. Наполнитель из инертных газов обеспечи­ вает высокое качество изоляции. 26
Магнитный сердечник состоит из трех колонн, выполненных из маI"нитной стали с оптимальной зернистой структурой, возможно из- 1·uтовление сердечника с нормальным и уменьшенным уровнем 11отерь. Обмотка низкого напряжения изготовлена из алюминиевой фоль- 1·и и изоляционных материалов, пропитанных в вакууме. Эпоксидная литая изоляция имеет превосходную огнестойкость и способность к самозатуханию; более того, превосходные эксплуата­ ционные показатели. Контроль за рабочей температурой трансформатора осуществля­ ется с помощью термодатчиков РТ и РТС, установленных в обмотке низкого напряжения. Преимущества сухих трансформаторов типа ТТA-RES: • компактность; •высокий уровень безопасности при монтаже и обслуживании; • простота монтажа благодаря конструкции контактных площадок высокого и низкого напряжения; • стойкость к коротким замыканиям; • малые эксплуатационные расходы; • специальный проект для России и Москвы. Таблица 1.17 Технические характеристики сухих трансформаторов типа ТТА-RЕS Но мн- Напря- Потери Потери Уровень Уровень нальная Потери Ток:ХХ, мощность, жение ХХ,Вт КЗпрн КЗпри % шума шума кВ·А КЗ,% 120°С, Вт 7S0С,Вт LwA,iJБ Lрл,дБ 250 6 670 3800 3340 1,3 45 58 400 6 920 5500 4890 1,1 47 60 630 6 1290 7800 6940 0,9 48 62 1000 6 1800 11000 9800 0,8 50 64 1250 6 2000 13000 11600 0,7 52 66 1600 6 2420 16000 14240 0,6 53 68 2000 6 2920 19000 17100 0,5 54 70 2500 6 4300 23000 20700 0,4 55 71 3150 7 4800 27 000 24300 0,35 59 74 27
Таблица 1.18 Габаритные характеристики трансформаторов типа ТТА-RЕS Номинальная мощность, Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг кВ·А 250 1250 640 1240 950 400 1350 750 1390 13 00 630 1500 850 163 0 175 0 1000 1550 1000 1685 240 0 1250 155 0 1000 1810 2850 1600 1750 1000 21 00 35 00 2000 19 50 1310 2200 4200 2500 1950 131 0 2300 5000 3150 21 50 131 0 2350 6000 Дополнительные характеристики Номинальноевысокоенапряжение,кВ........................1О Номинальноенизкоенапряжение,кВ........................0,4 Регулированиенапряжения..........................±2><2,5% Схемаигруппасоединенийобмоток......................Л/Ун-11 Класс нагревостойкости......... . . . ......... . .... .. . .. F/Fl Степеньзащиты...................................IP23 Частота,Гц.......................................50 28
2. Комплектные трансформаторные подстанции и распределительные устройства 2.1 . Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 2.1 .1 . Общие сведения Комплектные трансформаторные подстанции (КТП) применяют дш1 приема, распределения и преобразования электрической энергии 11 хфазного тока частотой 50 Гц. В каждом КТП может быть один, два или три трансформатора. l lo роду установки КТП могут быть: • ашутренней установки с масляными, сухими или заполненными не- 1 орючей жидкостью трансформаторами; 11~ ружной установки (только с масляными трансформаторами); • смешанной установки с расположенйем РУ ВН и трансформатора снаружи, а РУ НН внутри помещения. КТП можно разделить на четыре группы. КТП наружной установки мощностью 25 .. .400 кВ·А, напряжени­ ем 6 ... 35/0,4 кВ, применяемые для электроснабжения объектов се­ льскохозяйственного назначения (в основном мачтовые подстан­ ции). КТП данной группы состоят из шкафа ввода ВН, rрансформатора и шкафа НН, укомплектованного на отходящих линиях автоматическими выключателями. 2. КТП внутренней и наружной установки напряжением до 1О кВ включительно мощностью 1600...2500 кВ·А, которые в основном используются для электроснабжения промышленных предприя­ тий. КТП этой группы состоят из шкафов ввода на напряжение 1О кВ и РУ напряжением до 1 кВ. Для КТП применяют как масляные, так и ·саrюлненные негорючей жидкостью или сухие трансформаторы спе­ ниального исполнения с боковыми выводами, для КТП наружной установки - только масляные. J. Сборные и комплектные ТП напряжением 35 ... II0/6... 10 кВ. Со стороны ВН подстанции комплектуются открытыми РУ напряже­ нием 35 ... 110 кВ, со стороны 6 ... 10 кВ- шкафами КРУН наруж­ ной установки. 4. КТП специального назначения, перевозимые на салазках, напряже­ нием 6 ... 10 кВ, мощностью 160...630 кВ·А, которые выпускают для элеюроснабжения стройплощадок, рудников, шахт, карьеров. 29
2. 1.2 . Комплектные трансформаторные подстанции в металлических модулях (ОАО ((ПО Элтехника») Комплектные трансформенные подстанции в металлической оболочке на напряжение 6(10)/0,4 кВ мощностью от 100 кВ·А до 1600 кВ·А применяют для электроснабжения промышленных пред­ приятий, предприятий добывающей промышленности, объектов ин­ фраструктуры. КТП производства ОАО «ПО Элтехника» могут транспортироваться любым видом транспорта, благодаря чему их удобно использовать в районах со слабо развитой инфраструктурой. Комплектные распределительные пункты (КРП) на напряжение 6 и 10 кВ на базе КТП производства «ПО Элтехника» имеют модуль­ ную конструкцию :к позволяют реализовать любые схемные реше­ ния. Модульные РП и ТП производства ОАО «ПО Элтехника» в по­ лной мере отвечают нуждам энергетиков. Преимущества модульных РП и ТП: • компактность; • полная заводская готовность; • быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию; • возможность изготовления схем любой степени сложности; • применение высококачественных материалов и комплектующ их; • комплектация высококачественным оборудованием собственного производства. Технические характеристики КТП ОАО «ПО Элтехника» Мощность силового трансформатора, кВ·А ....... . .......... до 1600 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ. . . . . . 6; 1О НоминальноенапряжениенасторонеНН,кВ....................0,4 НоминальныйтокнасторонеВН,А........................1250 НоминальныйтокнасторонеНН,А......................до6300 ТоктермическойстойкостинасторонеВН,кN2с.................20 Ток термической стойкости на стороне НН, кNl с .. . . .. ......... до 100 Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА . .. . ...... . ... 5 1 Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА . . . . . . . . . . . до 275 ТипвводаРУВН........................кабельный/воздушный Размеры модулей (мм) : - ширина.....................................2438 - высота.....................................2900 -длина..............................6000;9000;12000 В КТП используются маслонаполненные силовые трансформато­ ры МЭЗ им. Козлова, производства Укрэлектроаппарат и др . ; сухие трансформаторы производства ООО «Электрофизика», TESAR (Ита­ лия) и др. 30
2. 1.З. Блочные комплектные трансформаторные подстанции в бетонных оболочках (ОАО ((ПО Элтехника») БКТПБ - блочные комплектные трансформаторные подстанции 11 бетонной оболочке напряжением 6(10)/0,4 кВ мощностью до 1250 кВ·А предназначены для электроснабжения жилищно-комму- 11ш1ьнъ1х, промышленных объектов, а также коттеджных поселков и 1ш1 индивидуальной застройки. Преимущества БКТПБ: • полная заводская готовность; • быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию; • компактность и совместимость с городской архитектурой; • упрощение процедуры землеотв_ода; • возможность расширения однотрансформаторной подстанции (БКТПБ) до двухтрансформаторной (2БКТПБ) и более путем до­ бавления дополнительных модулей; • срок службы оборудования составляет не менее 25 лет. Технические характеристики БКТПБ Мощность силового трансформатора, кВ·А . .. 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1250 1lоминальноенапряжениенасторонеВН,кВ...................6;1О 1lоминальноенапряжениенасторонеНН,кВ....................0,4 1lоминальныйтоксборныхшиннасторонеВН,А.................630 Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А . 630; 1ООО ; 1600; 2000; 2500 Ток термической стойкости сборных шин на стороне ВН, для РУ : - с воздушной изоляцией, кА/2с . . . . - сэлегазовойизоляцией,кА/1с ......... Ток электродинамической стойкости сборных шин на стороне ВН, для РУ: 12,5; 20 .. 20; 25 - своздушнойизоляцией,кА........................31,5;51 - сэлегазовойизоляцией,кА.........................51;63 Ток термической стойкости РУНН кА/1 с. . . . . до 100 Номинально е напряжение вторичных цепей, В : - переменноготока.............. - постоянноготока.............. - цепейзащиты............... - основного освещения переменного тока . - аварийного освещения постоянного тока Уровень изоляции: 100;220 24 ; 110; 220 . 24 36 . 24 - с маслонаполненным трансформатором . . . . . . . . . . . . . . Нормальная - с трансформатором с сухой изоляцией обмоток. . . . . . . . . . Облегченная Климатическое исполнение . ..... ... ... ... . . . .. .. . .. Yl , УХЛl Степеньзащиты...................................IP23 Срокслужбы,лет,неменее.............................. 25 31
Массогабаритные данные БКТПБ Габариты БКТПБ внутреннего обслуживания, мм : - высотаоболочкигабарит1. . . . .. . . .. ... 2550 . . ... 2750 .. 1000/2000 - высотаоболочкигабарит2... ..... - высота двойного пола/кабельного этажа -ширина......... . ......... -длина... ... .. .. . . ....... . . 2400 . 5000 Габариты МБКТПБ внутреннего обслуживания, мм : - высота оболочки . . . . 2750 . 1000 . 2400 . 3000 - высота двойного пола . -ширина . . . ..... . - длина .... . .... . Масса БКТПБ внутреннего обслуживания, кг : - оболочка с оборудованием PYBIИ-IH без трансформатора: габарит1............. . . . . 14800 габарит2............................. ....15500 - двойнойпол/кабельныйэтаж.................. .7500/13300 - маслосборник.................................1ООО Масса МБКТПБ внутреннего обслуживания, кг : - оболочка с оборудованием РУВН и РУИН без трансформатора . . . . . 13500 - двойнойпол..................................5300 2.1.4. Комплектные трансформаторные подстанции 10(6)/0,4 кВ (ОАО Самарский завод ((Электрощит») КТП выпускаются с одним и более силовыми трансформатора­ ми, тупиковые и проходные, для установки на нефтегазовых мес­ торождениях, в городах и населенных пунктах, на строительных объектах. Промышленные подстанции устанавливают в цехах или в блоч­ но-модульных зданиях, которые также изготавливают на заводе. КТП рассчитаны как для наружной, так и внутренней установки на высоте не более 1ООО м над уровнем моря в районах с холодным, умеренным и тропическим климатом и окружа~щей средой, не со­ держащей химически активных газов и паров . Подстанции выдержи­ вают ветровые на грузки до 36 м/с. КТП 10/ 0,4 производства ОАО «Электрощит)) в отличие от аналогичных изделий других заводов имеют двойное антикоррозионное покрытие (оцинковка и эмаль), высокую эксплуатационную готовность, все виды блокировок. Вся продукция сертифицирована. Изготавливают КТП различных модификаций : КТ1Ш для промышленности - одно- и двух.трансформаторные, вво­ ды и вьmоды кабельные. Мощность 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500 кВ·А. КТIШ имеют варианты с автоматикой, вариант для тепловых стаlЩИЙ. 32
КТПСН (собственных нужд). Напряжение 6(10)/0,4 кВ. Мощ­ ность 250, 400, 630, 1000, 1600 кВ·А. Высоконадежная подстанция широкого спектра применения для тепловых электростанций, стан­ ций пожаротушения и т.п. КТПГ для городских сетей, проходные, одно- и двухтрансформа­ rорные; высоковольные вводы воздушные (В) или кабельные (К), от­ ходящие линии 0,4 кВ - кабельные. Силовой трансформатор в КТПГ устанавливают на специальную тележку, что позволяет произ- 1юдить замену одного типа трансформатора на другой без проведе­ ния работ по переделке колеи рельс для его передвижения. Мощность 250, 400, 630 кВ·А. КТПК типа «киосю> состоит из высоковольтного ввода, отсека си­ лового трансформатора и отсека распредустройства низкого напря­ жения. На КТПК-630 установлен автоматический выключатель на- 1-рузки, позволяющий производить дистанционное включение; количество автоматических выключателей 0,4 кВ - до 16 отходящих линии; установлена автоматика включения уличного освещения. В КТПК 100-400 кВ·А внуrри киоска имеются разъединитель и зазем­ ляющие ножи, обеспечивающие видимый разрыв цепи 1О кВ. Мощ­ ность 100 160, 250, 400, 630 кВ·А. КТПУ -универсальные. Мощность 25, 40, 63, 100, 150, 250 кВ· А с высокой эксплуатационной готовностью ввода в эксплуатацию. КТПМ - мачтового типа, состоит из устройства высокого напря­ жения, силового трансформатора и распредустройства низкого на­ пряжения. Несущей конструкцией является железобетонная опора и стойка YCO-lA. Мощность 25, 40, 63 кВ·А. КТППН - для питания погружных насосов нефтескважин. В КТППН установлен-трехфазный трансформатор собственных нужд 25 кВ·А, что позволяет подключать одновременно насос-качалку. Для компенсации реактивной мощности установлены высоко­ вольтные конденсаторы. В качестве основного коммутирующего ап­ парата установлен тиристорный коммутатор (ТК-1.6/90 УЗ, ТК-2.4/120 УЗ); конструкция КТППН позволяет устанавливать ваку­ умные контакторы (КВ/ТЕL-6-8/800 УХЛ2, КВТ-6/10-400 У2). Мощ­ ность 100, 250 кВ·А. КТПКС - подстанция для кустовых скважин, питание, управле­ ние, защита четырех погружных центробежных насосов с электро­ двигателями мощностью 32-125 кВт, при выключенных электродви­ гателях насосов возможно питание до трех электродвигателей станков-качалок с током до 60 А. 33
VJ ~ Параметры Мощность сило- вого трансформа- тора, кВ ·А Номинальное на- пряжение на с то - роне высшего на- пряжения (стороне ВН), кВ Наибольшее ра- бочее напряже- ние на стороне ВН, кВ Номинальное на- пряжение на сто- ронеНН, кВ Номинальн ое на- пряжение на сто- роне СН, кВ с с - Технические характеристики КТП ОАО Самарско rо завода «Электрощит» Значение параметров = ктпк ктпм КТПУ ктпг t:: ктпкс = ~ * * * ссоо\('\о r<" \ \('\ сr<"\соооососооосоо \О \('\ о r<"\ о \О \('\ \('\ о r<"\ о \('\ о \('\ с \('\ \('\ - N-.:!"\ОN-.:!"\Ом -.:!" \О - - NN-.:!"\О - м - Nо ::::: ~ N ОС1 6, 10 7,2:12 0,4 N\О м"° оо оС \О -.:!" \О-.:!" - ~ «'jl -~ N '6м -. :!" 1Г\ ~ IГ\ QC) ~ ос~ Таблица 2.1 ктпп,ктпсн gс V"х м О() - Ni ос с r<"\ -.:!" \О со 8 оо с\О1Г\ -- м -
VJ С.11 Окончание таблицы 2. J Значение параметров = Параметры ктпк ктпм КТПУ ктпг == ктпкс ктпп,ктпсн == ~ Ток термической стойкости на сто- 20 6,3 6,3 20; 31,5 ронеВН,кА(в1 сек.) Ток электродина- мической стой- 51 16 51;81 кости на стороне ВН,кА Ток термической стойкости на сто- 10; 20 10 10;20 10/0,5*** 10 20 30 40 роне НН/СН, кА Ток электродина- мической стой- а кости на стороне 25;50 25 25;50 25/16 25 50 70 ;; НН/СН, кА Масса, кг, не бо- ~1;1~1 8 1 8 ~1~1~1°1~1° о101~ ~1~ В зависимости от ко- - \l:)\l:)~0'\00\l:) с а ею r--- r - - - 6350 личества шкафов лее•• О'1 ,... NО'1~ Nr.-.-:t-~OON 1:"- - N0-.~с ,... NNNr.-. ,.. ... .,.... ~ ,..... ""81111 N~~~Nr.-. РУННl Примечание: • суммарная мощность силовых трансформаторов •• масса указана с учетом силового трансформатора, для КТПМ в соответствии с чертежом общего вида составных частей подстанции •••предельно-допустимый коммутирующий ток длительностью 10 с (тиристорный коммутатор)
IJ 2.1.5 . Комплектные трансформаторные подстанции типа 2КТП-6(10)/О,4 (ОАО Невский завод ((Электрощит») Комплектные трансформаторные подстанции типа 2КТПП-6(10)/О,4 кВ предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного электрического тока частоты 50 или 60 Гц в сетях электроснабжения электроприем­ ников промышленных предприятий. Подсганции изготавливают на базе высоковольтных ячеек собствен­ ного производства и низковольrnых шкафов собствешюй сборки. В качестве силовых трансформаторов могут применяться как мас­ ляные, так и сухие трансформаторы. Размещение подстанций может быть как одно-, так и двухрядное с шинным мостом. Устройства релейной защиты и автоматики обеспечивают защиту от однофазных замыканий, перегрузки и режим АВР на стороне низкого напряжения. Имеется возможность учета и измерения электроэнергии на вводе и линейных фидерах. Учет активной и реактивной мощности осуще­ ствляется на базе электронных счетчиков. Таблица2 2 Технические характеристики 2КТПП-6(10)/О,4 кВ Значение параметров Параметры (мощность, кВ·А) 250j400 630/100011600 2500 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6; 10 Наибольшее напряжение на стороне ВН, кВ 7,2; 12 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4 Ток термической стойкости на стороне 20/10 20/201 20/30 20/40 ВН/НН в течение 1 с, кА Ток электродинамической стойкости на сто- 51 /25 51150 151 /70 51/1 00 роне ВН/НН, кА Уровень ИЗОЛЯЦИИ но рмальн ая изоляция 2КТПП допускают эксплуатацию в условиях климатического ис­ полнения У, категории размещения 3. Рабочее значение температуры окружающего воздуха. . . . . . от -25 °С до +40°С. Относительная влажность окружающего воздуха ..... не более 80% при +25 ° С. Высотанадуровнемморядо..........................1ОООм. Степеньзащитыоболочки.............................IРЗ1 36
\'{жим работы ............................... непрерывный Могут применяться сухие и масляные трансформаторы, КТП - t11ухтрансформаторная, с односторонним обслуживанием. 1 аfiuритные размеры, мм: - ячейка секции высоковольтного ввода . . . . . . . . . . . . . 375xlООО xl700 - шкафы РУИН: вводной секционный ............... 425 х600 х2100 - линейный............................1ОООх600х2100 2.1 .6 . Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки серии ПКТПВР (ОАО Невский завод <<Электролит))) Предназначены для приема, преобразования и распределения 11с ктрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 1ц в системах с глухозаземленной и изолированной нейтралью 1рансформатора на стороне низшего напряжения. Применяются для t11сктроснабжения объектов нефтегазовой отрасли, строительных шющадок, промышленных и коммунальных объектов в радиальных н 11учевых системах распределительных сетей, для открытых горных от, подземных потребителей шахт. Варианты исполнения 1111 конструкции корпуса киосковые мачтовые l lt1 1133начению 1)'ПИКОВЫе проходные flt1 1и11у силового трансформатора с масляным трансформатором ТМГ (ГМ), с сухим трансформатором типа GDNN (Герма- IШЯ) 1lci •t 11L;лy применяемых трансформаторов однотрансформаторные 1lo с1юсобу выполнения нейтрали трансфор- · с глухозаземленной нейтралью м rt1pa со стор оны НН с изолированной нейтралью 1111 ныполнению высоковольтного ввода воздушный кабельный 111 11ыnолнению выводов PYl-lli кабельные 11• киду оболочек и степени защиты IP23 lн 1юминальному напряжению на стороне 10 111.кВ 6 lo 11оминальному напряжению на стороне 0,4 111. кВ 0,23 lo мощности, кВ'А: ~) киосковые 25,40 ,63 , 1 00, 250, 400, 630, 1000 б) м..ачтовые 25,40, 63, 1 00, l 60, 250 l.1ни11ИС АВР сАВР безАВР 37
v.> со Технические характеристики КТП сети ПКТПВР Параметры Значение параметров М ощность подстанции, 25 40 63 100 160 250 кВ ·А Номинальное напряжение 6; 10 на стороне ВН, кВ Номинальное напряжение 0,4 (0,23 ) на стороне НН, кВ Ток электродинамической 12,5 16 21 стойкости на стороне ВН, кА То к терми•1 еской стойкое- ти в течение 1с на стороне 5 6,3 8 ВН , кА (для расцепителей) + ~ + + + Номинальный ток и коли- х х_ ~- х+- х+- с ~ чество отходящих фидеров ~х \О ~х с-Х ~х; ~ ~Хо ( автоматические выключа- + +~ + +~ + ~С> +8~ ~ х \О- тели), А х шт. х+ х+ х++ х+'+ 1Г1 V'I "" V'I V'I с:> N N N N N ~ Уровень изоляции Нормальная изоляция Состояние нейтр али транс- Глухозаземленная форматора на стороне НН Примечание: Н ом инальные токи и количество отходящих ф идеров могу т менять ся по требованию заказчи ка Таблицо2 3 400 630 1000 26 32 41 10 12 ,5 16 ++ + +~ +-~- +~;.~ ~с:> -х х ~с:>хс:> с:>"" ~$~g о \О с:> с:> ~+' с:>-"'1~ c:>-N~ -+м+ - ++
( k11ов11ые преимущества КТП серии ПКТПВР: • ныl"ою~я механическая прочность при транспортировании всеми •11щ11ми транспорта; • 1111 KilЯ материалоемкость, низкие потери :ХХ, особенно с сухими 11 нсформаторами; • 1 шчие коридора обслуживания, естественной вентиляции в отсеках; • 11wш 1ше конденсаторных батарей; • м ·ханическая блокировка; • 1s шматическое вюпочение и отключение фидера улwпюго освещения; • 111.1сокая экологическая, санитарная и пожарная безопасность; • сrок службы в эксплуатации до 25 лет; • 111.rсочайший уровень надежности и долговечности при самых не­ •I1аrоприятных условиях эксплуатации в различных регионах с умеренно-холодным, тропическим и морским климатом. 2.1 . 7. Комплектные двухтрансформаторные подстанции (ОАО «Новая Эра», Санкт-Петербург) Комплектные двухтрансформаторные (автоматизированные) под­ ·т;,~1щии типа 2КТПА-НЭ предназначены для обеспечения надежного шсктроснабжения предприятий различных отраслей промышлен- 1юсти, где перерыв электроснабжения электроприемников может 1н )Н11ечь за собой опасность для жизни людей, значительный эконо­ м 11 11еский и экологический ущерб, расстройство сложных технологи­ •1 ·ских процессов. 2КТПА-НЭ реализованы на новых принципах построения систем шщсжного энергоснабжения потребителей на стороне О,4кВ. Отличительными особенностями 2КТПА-НЭ являются: • единый комплекс силовой части (основные, аварийные источники и распределение электроэнергии) и устройств защиты и автомати­ ки; • применение в качестве источников электроэнергии сухих силовых трансформаторов и автоматизированных дизель-генераторных установок; • изолированные шины шинных мостов; •выполнение функций защит, автоматики и сигнализации посре­ дством микропроцессорных блоков релейной защиты; • состав защит, в котором, кроме максимальной токовой защиты (МТЗ), защиты от перегрузки и однофазных замыканий на землю (033), реализованы функции дальнего резервирования отказов за­ щит и выключателей в сети 0,4 кВ, а также блокировки МТЗ при пусках и самозапусках электродвигателей; 39
• запись и накопление информации о параметрах работы 2КТПА-НЭ и аварийных процессов; • возможность включения в контур АСУ ТП предприятия в качестве устройства нижнего уровня посредством интерфейса RS485 или во­ локонно-оптической линии связи; • компоновка шкафов РУIШ КШ с разделением отсеков сборных шин, вводных и распределительных блоков; отходящих кабелей, что обес­ печивает высокую эксплуатационную надежность и безопасность; • уменьшенные габаритные размеры шкафов РУИН, что позволяет сэкономить средства при строительстве новых объектов и высвобо­ дить площади при реконструкции существующих; • максимальная степень заводской готовности, что позволяет умень­ шить сроки и затраты на ввод оборудования в эксплуатацию у За­ казчика. Параметры 2КТПА-НЭ сравнимы с мировыми аналогами, в част­ ности фирм Siemens, АВВ, Merlin Gerin. Табл ица2.4 Технические характеристики КТП типа 2КТПА-НЭ Значение параметра Параметры 2КТПА-НЗ-400 2 2КТПА-НЗ-630 КТПА-НЗ-1000 Мощность силового 1Рансформатора, 400 630 1000 кВ·А Схема соединений обмоток и напря- Л/У0;5,5 жениеКЗ,% Номинальное напряжение на стороне 6; 10 ВН.кВ Номинальное напряжение на стороне 0,4 llli, кВ Род тока переменный 1Рехфазный Частота переменного тока, Гц 50 Род тока и величина напряжения Постоянный, 20/220 В 50 Гц оперативных цепей, В Номинальный с аварийным 1000 - 1600 - 1600 ток сборных вводом шин, А без аварийных - 630 - 1000 1600 вводов Ток электродинамической стойкости 35 25 50 50 50 (на стороне НН), кА Ток термической стойкости в течение 20 15 25 1 с (на стороне НН), кА Дополнительные характеристики: • климатическое исполнение и категория размещения - УЗ. Темпе­ ратура окружающей среды от -20°С до +40°С; 40
' " 1 1щ 111 t· н м1ан влажность окружающего воздуха не более 80% при ('; т .1 11i.Щ уровнем моря до 1000 с; • 1 11 111. 1ащиты оболочки IРЗ 1; мо~~оi1кость- 8 баллов; 11рн 111 ш1t:11ие изоляции силовых цепей при температуре 20(±5) 0 С nюс111 t:льной влажности до 80% - не менее 2Мом; 8' 1р11 1 1сская прочность изоляции- 2500В; 11м работы - непрерьmный; n од ми или без вводов от аварийного источника питания, с мик­ r• щюнсt.:сорной защитой, автоматикой и сигнализацией. ·ш абаритные характеристики зависят от количества шкафов, • р111 ы шкафов (мм): 220х600х600 и 220х1100 х600. щ111.1 и автоматика 2КТПА-НЭ выполнена на микропроцессор­ t нюках РЗиА типа БМРЗ производства НТЦ «Механотроника» 11 1·- Пстербург). 2. 1 .8 . Комплектные двухтрансформаторные подстанции (ОАО ((Новая эра", Санкт-Петербург) 1'.омнлектные трансформаторные подстанции типа КТПП-НЭ 111ч·д11азначены для электроснабжения электроприемников промыш- 11111.1х, предприятий. Стандартная номенклатура применяемого оt)()рудования - отечественная. В качестве силовых, аппаратов при­ м1.·ш1ются автоматические выключатели серий ВА, «Электрою> ( 1 • Ульяновский и г. Дивногорск). По заказу указанные выключатели мu1-ут быть заменены на ЗШ6 (вводные:и секционные), выключатели JVF, SENTRON (VL160... VL630) (фидерные) фирмы Siemens, а так- же выключатели серии Masterpact (вводные и секционные) фирмы Mcrlin Gerin и SACE Isomax S2.. . S6 фирмы АВВ (фидерные). Для за­ щиты потребителей схема предусматривает защиту от однофазных •nмыканий. При работе двухтрансформаторной подстанции предусмотрена автоматика включения резерва, которая выполняется на базе пускате­ ля и электромагнитных реле. В случае необходимости возможно до­ нолнение схемы с выводом на телемеханику. Имеется возможность учета и измерения электроэнергии на вводе и линейных фидерах. Выполняется учет активной и реактивной элек­ троэнергии на базе индуктивных или электронных счетчиков . Весь электрический монтаж выполняется на заводе-изготовителе и прохо­ дит приемосдаточные испытания на функционирование. 41
.i:. "' ~ Таблица 2.5 Технические характеристики КТП типа КТПП-НЭ Параметры Значение параметра Мощность силового трансформатора, 250 400 630 1 1000 1600 2500 кВ·А Номинальное напряжение на стороне 6; 10 ВН,кВ Наибольшее рабочее напряжение на 7,2; 12 стороне ВН, кВ Номинальное напряжение на стороне 0,4 НН,кВ Ток термической стойкости на сторо- не ВН (в течении 1 с), кА 20 Ток электродинамической стойкости 51 на стороне ВН, кА Ток термической стойкости на сторо- 10 20 30 40 не НН (в течении 1 с), кА Ток электродинамической стойкости 25 50 70 100 на стороне НН, кА Масса В зависимости от заказа, по набору шкафов РУНН КТП типа КТПП-НЭ выполняют с масляными и сухими трансформаторами, на стороне НН нейтраль силового трансформатора глухозаземленная. По числу трансформаторов КТП может иметь один или два трансформатора ; степень защиты - IРЗ 1.
. 1 . 9. Комплектные трансформаторные подстанции (ЗАО <<ЧЗСЭ Электросила») К ом шrектные трнсформаторные подстанции в мобильных •н) - контейнерных зданиях с понижающими 35/ 10/6) кВ или по­ "1.1111.ающими трансформаторами 6(10)/35 кВ типа КТПБ 35 кВ 11рс ~шнначены для приема, преобразования, распределения и 1 11 иiа электроэнергии трехфазного тока промышленной час­ ,,rы50Гц. 11 рсимущества КТПБ 35 кВ : • мшшмальные сроки монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию за ~ ·1с 1· высокой заводской готовности; • 1ю 1можность демонтажа и перемещения в короткие сроки; • удобство и гарантированная безопасность электростанции; • 1ю1можность установки на небольшое подготовленное основание в 11иду ее малых габаритов. КТПБ 35 кВ состоит из следующих комплектных блоков : • крытого РУ 35 кВ (ЗРУ-35 кВ); • блока с силовыми трансформаторами 35/6(10) кВ или 6(10)/35 кВ; • 1акрытого РУ 6(10) кВ (ЗРУ-6(10)кВ). Технические характеристики КТПБ 35 кВ 1luминальноенапряжениенасторонеВН,кВ....................35 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ................... 6 ; 10 1ILtибольшеерабочеенапряжениенасторонеВН,кВ...............40,5 11,шбольшее рабочее напряжение на стороне НН, кВ ......... . ... 7,2 ; 12 Количествосиловыхтрансформаторов....................1,2или4 1l о минальная мощность силового 1рансформатора, кВ ·А ...... . .......... 2500; 4000 ; 6300; 10000; 16000 НоминальныйтокнасторонеВН,А........................1250 НоминальныйтокнасторонеНН,А......................до3150 Ток электродинамической стойкости (амплиrуда) на стороне ВН, кА . . . 80 Ток электродинамической стойкости (амплиrуда) на стороне НН, кА. . . 63 ТоктермическойстойкостинасторонеВН,кА............. . 31,5 ТоктермическойстойкостинасторонеНН,кА. .... .... .... . 3 1,5 Времяпротеканиятокатермическойстойкости,с..................3 Степеньзащиты...................................1Р23 Учет электроэнергии может выполняться на индукционных, элек­ тронных счетчиках или многофункциональных микропроцессорных счетчиках электроэнергии отечественного и зарубежного произво­ дства. Схемы РЗиА выполнены на базе терминалов БМРЗ ОАО «Ме­ ханотроника», REF «АВВ Автоматизация», «SEPAM Schneider Electric», Сириус ЗАО «Радиус-автоматика>> и др . 43
2. 1.10. Комплектные трансформаторные подстанции в мобильных блок-контейнерных зданиях на напряжение до 10кВ (ЗАО <<ЧЗСЭ Электросила») Комrшекrnые lрЗНсформаторные подстанции: в мобильных блок-коmей­ нерных зданиях КТПНУ предназначены ДТIЯ приема, преобразования и рас­ пределеJШЯ элеюричtх;кой энерmи трехфазного переменного тока частогы 50 Гц на напряжение до 10 кВ, КТПНУ состоят из отдельных блок-контейне­ ров с установленным в них элекгрооборудованием: РУВН (РУ-6, (10) кВ), РУIШ (РУ-0,4 кВ) и силовыми lрЗНсформаторами. Блок-контейнерные здания огдельно достаRПЯЮТСя автомобильным или железнодорожным 'IрЗНСПортом на место монтажа, rде производятся: стыковка блок-контейне­ ров, электромонгажные и пуско-нала.дочные рабmы. В КТПНУ предусмотрены: отопление, освещение напряжением 220 В 50Гц, переносное освещение 36 В 50 Гц, система противопо­ жарной сигнализации, охранная сигнализация, система кондициони­ рования и вентиляции. РУ-6(1 О) кВ комnлеюуют из шкафа УВН (усrройство ввода высокого напряжеЮIЯ), КСО-399 с выкточателями нагрузки ТШiа ВНА-10 или ВНП-Мl-1 О и предохранителями ТШiа ПКТ, камер серии КСО-299М с си­ ловыми вакуумными выкточателями и шкафов серии К-02-4 с силовыми вакуумными выкточателями, установленными на выкаnrых тележках. Релейная защита и автоматика РУ 6(10) кВ из камер серии КСО-299М или шкафов серии К-02-4 выполняется на электромехани­ ческих реле или микропроцессорных терминалах типов ТЭМП 2501, 8ЕРАМ, ЗРАС 800, «ОРИОН», «СИРИУС». РУ-0,4 кВ в соответствии с опросным листом на КТПНУ комплек­ туют из панелей ЩО70 со стационарно устанавливаемыми автомати­ ческими выключателями или шкафов РУНН двустороннего обслу­ живания с выдвижными автоматическими выключателями. В КТПНУ устанавливают силовые масляные трансформаторы ти­ пов ТМГ, ТМЗ, ТМ или сухие типов ТСЗ, ТСЗН, TSE, TRIHAL. Преимущества КТПНУ: • минимальные сроки монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию за счет высокой заводской готовности; • возможность демонтажа и перемещения в короткий срок; • удобство и гарантированная безопасность эксплуатации. Условия эксплуатации КТПНУ: • КТПНУ в части воздействия климатических факторов внешней среды относятся к климатическому исполнению УХЛ категории размещения 1 и эксплуатируются в следующих условиях: • высота установки над уровнем моря не более 1ООО м; • температура окружающего воздуха от -60 до +40°С. 44
11и•1еские характеристики КТПНУ мощностью от 160 до 1000 кВ·А Мtt111нщ;п. силового трансформатора, кВ·А ......... 160, 250; 400; 630; 1000 88нм1111111ыюс напряжение на стороне ВН, кВ. . . . . . 6; 10 J 11 1t111t.1uc;c; рабочее напряжение на стороне ВН, кВ .............. 7,2; 12 8 11111.1111.1юс напряжение на стороне НН, кВ .................... 0,4 t~111млы1ый ток сборных шин на стороне НН, А....... 630, 1000, 1600, 2000 1•8' " """' 1родинамической стойкости, кА: 11.1сюронеВН....... 51 11сторонеНН........ 50 •~рм ической стойкости, кА 11 1·с11ение 1с на стороне ВН . 20 11 течение О,5с на стороне НН . 25 V111•llt0 llb изоляции на стороне вн ..................... нормальная 11t·111 . Jащиты ... .. ... .. .. ... .. ............... IP23; IP34 11r11огнестойкости.................................11 t·.1 КТПНУ: блок контейнера РУ-6, (10) кВ, кг, не более ................. 9000 - 1юкконтейнераРУ-0,4кВ,кг,неболее..................9000 fiлок контейнера трансформаторов (без трансформаторов), кг, не более . 5500 Таблица 2. 6 хнические характеристики КТПНУ мощностью от 160 до 2500 кВ·А Параметры Значение параметра Мщн1юсть силового трансформатора, кВ ·А 160 1250 400 \ 630 \1ООО 1600 2500 l l1 11щ1шU1ьное напряжение на стороне ВН, кВ 6; 10 l lюtet\Jнi.шee рабочее напряжение на стороне ВН, кВ 7,2; 12 l l11мщ1альное напряжение на стороне НН, кВ 0,4 l 11k н~р мической стойкости на стороне ВН, кА (в 20 31.5 l\0•1с11ие lc) t н11 шектродинамической стойкости на стороне 51 1111 , кл l 11к Jлектродинамической стойкости на стороне 25 50 70 100 1111 , кА (в течение lc) 1нк термической стойкости на стороне НН, кА (в 10 25 30 40 1с•1сн ие lc) l "ок сборных шин (на стороне НН), кА 0,4 10,58 0,91 j 1,45 J 2,31 3,61 Уров ень изоляции: - с масляным трансформатором нормальная - с сухим трансформатором облегченная С rепень защиты IP23, IP34 Степень огнестойкости п Масса КТПНУ, кг не более: - блок-контейнер 1 7600 -б лок-контейнер 2 (без трансформаторов) 9300 - блок-контейнер 3 7600 45
2.1 .11. Комплектные трансформаторные подстанции в бетонных блок-контейнерных зданиях на напряжение до10 кВ частотой 50 Гц (ЗАО ((чзсэ Электросила>>) КТПНБ предназначены для использования в системах электро­ снабжения жилищно-коммунальных и промышленных объектов. КТПНБ в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 относятся к климатическому исполнению УХЛ категории размещения 1 и эксплуатируются в следующих усло­ виях: • высота установки над уровнем моря не более 1ООО м; • температура окружающего воздуха от -60°С до +40°С; • КТПНБ состоят из отдельных бетонных блок-контейнеров с уста- новленным В НИХ электрооборудованием: • распределительное устройсгво высокого напряжения (РУ-6 (1 О) кВ); • распределительное устройство низкого напряжения (РУ-0,4 кВ) ; .. • силовые трансформаторы. Бетонные блок-контейнеры доставляются автомобильным или железнодорожным транспортом на место монтажа, где производятся их стыковка, электромонтажные и пуско-наладочные работы. В КТПНБ предусмотрены: освещение напряжением 220 В 50 Гц, переносное освещение 36 В 50 Гц, система противопожарной сигна­ лизации, охранная сигнализация и система вентиляции . РУ-6 (10) кВ в соответствии с опросным листом на КТПНБ ком­ плектуются из камер КСО-399 с выключателями нагрузки типа ВНА-10 или ВНП-Мl-10 и предохранителями типа ПКТ. РУ-0,4 кВ в соответствии с опросным листом на КТПНБ комплек­ туются из панелей Щ070 со стационарно устанавливаемыми автома­ тическими выключателями . В КТПНБ устанавливаются силовые масляные трансформаторы типов ТМГ, ТМЗ, ТМ или сухие типов ТСЗ, ТСЗН, aTSE, TRIHAL . Технические характеристики КТПНБ Мощность силового трансформатора. .... ........ 160; 250; 400; 63 0; 1000 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ . . . .. . .. . . . .. . ..... 6; 10 НаибольшеерабочеенапряжениенасторонеВН,кВ. . . . . . .. . . . . . . 7,2;12 Номинальноенапряжениенасторонеllli.,кВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,4 Номинальный ток сборных шин на стороне НН, А ...... 630; 1000; 1600; 2000 Ток электродинамической стойкости, кА: - насторонеВН..................................51 - насторонеНН..................................50 46
l 1 11: рм.1ческой стойкости, кА: 11·1с'lение1снасторонеВН...........................20 111·счение0,5снасторонеНН.........................25 Vpct11 r 111. изоляции на стороне ВН . . •..................нормальная f 11~11ьзащиты................................IP23;IP34 1t· 11ь огнестойкости ...... . .. . .......... .. . .. ... .. . . 11 . : КТПНБ: лок-контейнера РУ-6 (10) кВ, кг, (не более) . . .. . . . . . . ..... 15000 блок-контейнераРУ-0,4кВ,кг,(неболее)................. 15000 - блок-контейнера трансформаторов (6сз трансформаторов), кг, (не более) ... . ..... .... . ........ 500 2. 1 . 12. Комплектные трансформаторные подстанции внутренней установки мощностью 250-2500 кВ·А напряжением 6(10)/0,4 кВ (ЗАО (<ЧЗСЭ Электросила») Комплектные трансформаторные подетанции внутренней уста­ tшки типов КТПП и КТПСН применяются для: • 11ромышленных, нефтегазодобывающих, газовых, химических, ·тергетических предприятий (типоисполнение КТПП); • потребителей собственных нужд атомных, тепловых и гидроэлек- rростанций (типоисполнение КТПСН). • ТПП и КТПСН предназначены для работы в следующих условиях: • высота над уровнем моря не более 1ООО м; • температура окружающего воздуха от -40°С до +40°С; • относительная влажность воздуха 80% при 20°С; • окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая едких па­ ров и газов, разрушающих металлы и изоляцию; • отсутствие резких толчков, ударов и сильной тряски. В КТПП и КТПСН предусмотрены: • схема автоматического ввода резерва (АВР) на базе электромехани­ ческих реле или на микропрцессорных терминалах релейной защи­ ты и автоматики: • применение блока тиристорного автоматического ввода резерва (ТАВР); • учет активной и реактивной энергии; • дистанционное управление и сигнализация; • интеграция в систему АСУ электроснабжения. • КТПП и КТПСН вьmолняют в климатическом исполнении У катего­ рии размещения 3. в ктrш и ктпсн применяют двухобмоточные трехфазные трансформаторы сухого или масляного исполнения. КТПП и КТПСН состоит из вводного устройства ВН (УВН), сило­ вых трансформаторов и РУИН. 47
РУИН комплектуется шкафами двухстороннего обслуживания: ввода (ШВНН), секционирования (ШСНН), линейными (ШЛНН), со­ единительными (ШС), кабельными (ШК). Оперативное обслуживание шкафов РУИН производится с фаса­ да, доступ к сборным шинам - с задней стороны шкафов, к кабель­ ным присоединениям - с задней или передней стороны шкафов. Подключение трансформатора к выводу РУИН и ошиновка РУИН выполняют медными шинами. В схемах КТПП с вводом от дизельной электростанции (ДЭС) до­ полнительно устанавливается шкаф ввода от ДЭС. КТПП могут поставляться в модульных блок-контейнерах для объектов нефтегазодобывающего комплекса. Таблица2.7 Технические характеристики КТПП и КТПСН Параметры Значение параметра . Мощность силового трансформатора, кВ·А 250 1 400 630 j 1000 1600 2000 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6; 10 Наибольшее рабочее напряжение на стороне 7,2; 12 ВН,кВ Номинальное напряжение на стороне ИН, кВ 0,4 Ток термической стойкости на стороне ВН (в 20 1 31,5 течение 1 с), кА Ток электродинамической стойкости на сторо- 51 неВН,кА Ток электродинамической стойкости на сторо- 25 неНН,кА Ток термической стойкости на стороне ИН (в 10 25 30 40 течение 1 с), кА Ток сборных шин, кА 0,4 1 0,58 0,91 1 1,45 2,31 3,61 Уровень изоляции: ;- с масляным трансформатором нормаль ная - с сухим трансформатором облегченная Масса, кг, не более, РУIШ из 5 шкафов 2000 1 2000 2000 1 2000 4000 6000 Шкафы, входящие в состав КТП, комплектуются из отечественно­ го и зарубежного оборудования. Так, в КТПП в качестве коммутаци­ оннь~х аппаратов применяют автоматические выключатели серий ВА, «Электрон» (г. Ульяновский и г. Дивногорск), «Masterpact>>, «Compact» производства фирмы «Schneider Electric», «SACE Isomax», «SACE Emax» фирмы «АВВ», а также выключатели фирм «Siemens», «OEZ» и других производителей. 48
1 1 Комплектные трансформаторные подстанции тш 1 ((Сэндвич>> (ООО ПКФ ((Автоматика)), г. Тула) l lr1·• 111.11113•1cны для приема электрической энергии трехфазного •иur.1111oi ·o тока частотой 50Гц, номинальным напряжением ) кВ . 11рсобразования ее в напряжение 0,4 кВ и распределения по tll IL"JIИM . а11 1 ю•1ка блок-модулей представляет собой каркасную сварную ко­ n11111• 1юкрьпую специальным сосгавом, повышающим огнестой­ ( ' 1t·11ы и крыша вьшолнены из панелей типа «СэндвИЧ>> с напоmm- 11·1 негорючего базальтового волокна различной толщин:ь1 - 1с Ю мм. Блок-модули устанавливают на фундамент, выполненный из :'Тонных блоков сварного металлического каркаса. Соединение болтовое. Блоки имеют соединение внуrреннего коюура. Табл ица 2.8 Т хнические характеристики КТП типа «Сэндвич>> (2КТПНУ) УВН РУИН Мощность Номинальные токи, А трансфор- Номиналь- Номиналь- Вводных Тип матора, ныйток автомати- ноенапря- Отходящих кВ·А жение,кВ предохра- ческих вы- линий нителей,А ключате- лей 1\ r1111 Y-250/6/0,4Yl 6 50 1111 IY -250/ 10/0,4Yl 2х250 10 31,5 2х400 8' 1111 IY -400/6/0,4Yl 6 80 11, 11 ll IY -400/ 10/0,4Yl 2х400 10 50 2х630 l l 11 IY-630/6/0,4Yl 6 100 Согласно 1( 11 ll IY-630/10/0,4Yl 2х630 10 80 2х 1000 заявке " 1 \ l l ll IY -1000/6/0,4YI 6 160 1\ l l lllY- 1000/10/0,4Y l 2х1000 10 100 2х 1600 1\ l l l l IY- 1600/6/0,4Yl 6 Согласно ]1\ l l ll IY -1600/10/0,4Yl 2х16 00 10 заявке 2х2500 Диапазон рабочих температур: -60°С . .. +40° С. 2.1 .14 Блочные комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке (ООО ПКФ «Автоматика», Тула) Комплектные трансформаторные подстанции типа БКТП пред- 11.1 шачены для приема электрической энергии трехфазного перемен- 1ю1 о тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6(1 О) кВ, пре­ образования ее в напряжение 0,4 кВ и распределения по 1ютребителям . 49
Оболочка блок-модулей представляет собой конструкцию из ар­ мированного бетона. Внешняя отделка стен - сайдинг, крыша - профилированный металлический лист или металлочерепица. Подстанция состоит из трех отсеков или блоков: • устройства высшего напряжениями (УВН); • отсека трансформаторов; • распределительного устройства со стороны низшего напряжения (РУИН). Таблица 2.9 Технические характеристики БКТП Число и УВН Пом. ток РУНН, А мощность Номиналь- Номиналь- Тип трансфор- ныйток Вводных маторов, ное напря- пред охра- панелей кВ·А жение,кВ ннтелей,А БКШ-250/6/0,4-03-УI lx250 lx400 2БКШ-250/6/О,4-03-УI 50 2х250 6 2х400 БКШ-25 0/10/0,4-03-УI lx250 31,5 lx400 2БКТП-250/10/0,4-03-Yl 2х250 10 2х400 БКШ-400/6/0,4-03-УI lx400 80 lx630 2БКТП-400/6/О,4-03-Уl 2х400 6 2х630 БКШ-400/10/0,4-03-Уl Ix400 lx630 50 2БКШ-400/10/О,4-03~УI 2х400 10 2х630 БКТП-630/6/0,4-03-У 1 6 100 2БКШ-630/10/0,4-03-YI 2х630 10 80 2х1000 БКТП-1000/6/0,4-03-У 1 6 160 2БКШ-1000/10/О,4-03-Уl 2х1000 10 100 2х1600 2. 1. 15. Блочно-модульные малогабаритные трансформаторные подстанции (ООО ПКФ «Автоматика», Тула) Линейных панелей Согласно заявке Комплектные трансформаторные подстанции типа КТПНУ-М предназначены для приема электрической энергии трехфазного пере­ менного тока частотой 50Гц с номинальным напряжением 6( 1О) кВ, преобразования её в напряжение 0,4 кВ и распределения по потреби­ телям. Оболочка блок-модулей представляет собой каркасную свар­ ную конструкцию, покрытую специальным составом, повышающим огнестойкость. Стены и крыша выполнены из панелей типа «Сэндвич>> с наполни­ телем из негорючего базальтового волокна различной толщины - 50
100 мм. Блок-модули устанавливаются на фундамент выполне- 11 1 fic юно- бетонных блоков сварного металлического каркаса. 1111с11ие блоков - болтовое. Блоки имеют соединение )' rc1111cro контура заземления с внешним контуром. L.с."ю1шсность для персонала в процессе эксплуатации. Таблица 2. 10 Технические характеристики КТПНУ-М УВН Число и мощ- Номн- ность Номн- нальный Номи- Ти11 нальное ток пред- транс- нальный формато- напряже- охраните- ток, А ров,кВ·А нне,кВ лей, FUSARC 1~ 11 1 :!50/6/0,4-03-YI 250 400 6 50 К 11r- 250/6/0,4 -03-YI 2><250 2х400 К П 1-250/10/0,4-03-YI 250 400 1• 10 31,5 1< П 1-250/10/0,4-03 -Yl 2х250 2х400 ,_ J< 111-400/6/0,4 -03 -YI 400 630 6 63 1< П 1-400/6/0,4 -03-YI 2х400 2х630 К 111 -400/I0/0,4-03-Yl 400 630 50 l KТI 1-400/10/0 ,4-03-Yl 2х400 10 2х630 1- К Пl-600/6/0,4-03-Yl 600 1000 6 80 1 К Г11-600/10/0,4-03-Yl 2х600 2х1000 К111-600/6/0,4-03-Yl 600 1000 10 63 'К Гll-600/10/0,4-03-Yl 2х600 2х1000 2.1 .16. Внутрицеховые комплектные трансформаторные подстанции (ООО ПКФ «Автоматика». г. Тула) РУНН,А TUR 1200А От8до 12 групп Линей- ныхпане- лей Согласно заявке Комплектные трансформаторные подстанции типа 2КТП-ВЦ 11редназначены для приема электрической энергии трехфазного пере­ менного тока частотой 50Гц номинальным напряжением 6(1 О) кВ; преобразования в напряжение 0,4 кВ и распределения по потребите­ лям. Устанавливаются внутри помещений. В состав подстанции входят: •шкаф высоковольтного ввода 6(10) кВ (ШВВ); •силовой трансформатор {правый. -левый): • распределительное устройство РУНН, состоящее из: - шкафа ввода низшего напряжения (ШНВ); 51
- секционного шкафа (ШНС); - шкафа отходящих линий (ШИЛ), которые комплектуются вы- катными автоматическими выключателями отечественного или зарубежного производства. Внутрицеховые подстанции выпускаются: • однотрансформаторными: КТП правые и левые; • двухтрансформаторными: 2КТП; • однорядными и двухрядными. В шкафах используется отечественное и зарубежное оборудова­ ние («Контактор», ДЗНВА, Schneider Electric, АВВ и др.). Таблица 2. 11 Технические характеристики 2КТП-ВЦ Параметры Значение параметра Мощность силового трансформатора кВ·А 250j400j630j1000J1600l2500 Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ 6; 10 Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4 Номинальный ток сборных шин, А устройство со стороны высшего напряжения (УВН) 630 устройство со стороны низшего напряжения 800 l1600 l2000 lзооо l4000 (РУИН) Ток термической стойкости (в течение lc), кА: устройство со стороны высшего напряжения (УВН) 20 устройство со стороны низшего напряжения 10 1 25 1 30 1 40 (РУИН) Ток электродинамической стойкости (в течение lc), кА: - устройство со стороны высшего напряжения 51 (УВН) - устройство со стороны низшего напряжения 25 1 50 1 70 (РУНН) Способ выполнения нейтрали: - устройство со стороны высшего напряжения изолиров анная (УВН) - устройство со стороны низшего напряжения глухозаземленная (РУНН) 52
. 1. 17. Комплектные трансформаторные подстанции ( 111 городских сетей (ООО ПКФ «Автоматика») 1\ 11м1111t: ктн ые трансформаторные подстанции для городских сетей 1 н11 k 1111 ·с предназначены трехфазного переменного тока частотой Н н . 1101\ш1~альным напряжением 6(10) кВ, преобразования ее в на- 11rм t· 1111~ 0,4 кВ и распределения по потребителям. КТПГС могут w 1 •· 1 1111 ко во го или проходного типа, ввод со стороны УВН - воз- 111111.111 или кабельный. l t ш.: форматорная подстанция представляет собой сварной ме- 1 J 111 1 1t:ский корпус контейнерного типа, состоящий из отсеков: У ВI 1(Gсз коридора обслуживания); 1''")ГО трансформатора; •1 1111 (без коридора обслуживания). () 1~ск силового трансформатора комплектуется масляными и су­ мм11 ЧJансформаторами(ТМГ, ТМ, ТМЗ , ТСЛ, ТСГЛидр.)ведущих ..," 1t1 шодителей (МЭТЗ г. Минск, «УралэлектроаппараD>, •• А 11 ране», г. Барнаул, и др.) Табл ица 2. 12 Технические характеристики КТПГС УВН РУИН Мощность Номинальные токи, А трансфор- Номиналь- Номиналь- Вводных Тип ныйток матора, ное напря- автомати- Отходящих кВ·А жение,кВ пред охра- ческих вы- линий нителей,А ключате- лей К ПIГС-2 50/6/О,4У 1 6 50 • 1, 1'11ГС-2 5 0/ 1 0/0,4Yl 2х250 10 31,5 2х400 2КТI IГC-400/6/0,4Y l 6 80 Согл асно - К ПlГС-400/ 10/0,4Yl 2х400 10 50 2х630 з аявке 2К ШГС-63 0/6/О,4Уl 6 100 2КТПГС-630/ 10/0,4Y l 2х63 0 10 80 2х1000 Дипазон рабочих температур : -45 °С . . .+40°С. 2.1.18. Комплектные трансформаторные подстанции мачтовые (ООО ПКФ «Автоматика», г. Тула) Комплектные трансформаторные подстанции типа КТПМ пред­ ставляют собой мачтовые подстанции наружной установки мощнос­ тью 25 . . . 250 кВ ·А. Они предназначены для приема электрической ше ргии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номиналь­ ным напряжением 6 или 10 кВ, преобразования в электроэнергию 53
номинальным напряжением 0,4 кВ для снабжения ею промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных объектов. Трансформаторная подстанция имеет следующие составные части: • усiройство со стороны высшеrо напряжения (УВН); • силовой трансформатор; • распределительное устройство со стороны низшего напряжения (РУИН). Таблица 2.13 Технические характеристики КТПМ РУНН УВН Номинальный ток предохранителей, А Тип Номиналь- Номиналь- Улич- Номиналь- ныйток ноенапря- ное ное напря- жениена N2INo2No3No4 жение,кВ предохра- сторонеНН, осве- ннтелей,А кВ щеине КТП-25/6/0,4 6 8 3 1,5 - - КТП-25/6/0,4 10 5 31,5 - - Kffi-40/6/0 ,4 6 10 - - кm-4011 oto,4 10 8 63 - - КТП-63/6/0,4 - 6 16 40 - -- КТП-63/ 10/0,4 10 10 0,4 40 - 16 КТП- 100/6/0,4 6 20 100 80 - -- КТП-100/1 0/0,4 10 16 - КТП- 160/6/0,4 6 31,5 - ,_ __ КТП-160/ 10/0,4 10 20 80 160 100 - >----- КТП-250/6/0,4 6 40 250 КТП-250/10/0,4 10 31 ,5 Диапазон рабочих температур: -45°С ... +40°С . 2.1.19. Модульные комплектные трансформаторные подстанции напряжением 3516(10) и 6(10)/0,4 кВ (ООО (<КРУЭЛТА») Модульные комrmектные ЧJансформаторные подстанции тшш КТПМ выпускаются совместным предприятием, учредителями которого явля­ ются: <<РК Таврида Элекгрию> (Россия) и «Элеюрооборудова» (Польша). КТПМ предназначены для работы в сетях с изолированной или за­ земленной через дуrогасящий реактор нейiралью. КТПМ применя­ ются на нефтепромыслах, рудниках, карьерах и других объектах, ког­ да необходимо максимально сократить сроки монтажа подстанции, а также обеспечить возможность ее демонтажа и перемещения на но­ вое место. 54
КТПМ предназначены для работы на открытом воздухе, высоте на уровнем моря до 1ООО м, при температуре окружающего воздуха от 60°С до +40°С. Стандартная однотрансформаторная КТПМ напря­ жением 35 /6( 10) кВ состоит из трех м'одулей, а двухтрансформатор- 1мя КТПМ - из четырех или шести модулей. Табл ица 2.1 4 Технические характеристики КТПМ КТПМ 35/6(10) кВ КТПМ 6(10)/0,4 кВ l l 11м 111 1.1н1>ное наибольшее напряжение на сторо- 35(40,5) 6, 10(7, 2; 12) • Bll, кВ l l11Jo11111.u1ьнoe напряжение на стороне ИН, кВ 6, 10 0,4 CI 11 111л ь шее) рабочее напряжение на стороне 7,2; 12 0,69 111 1. кВ l<.щш•1t:ство силовых трансформаторов 1 или2 l lt 1 мш1альная мощность силов о го трансформа- 2500,4000, 6300, 400 , 630,1000, 1600 IЩ'ld , кll· A 10000 l l1 1 м111111Льный ток на стороне ВН, А 630 630 l l11м1111аr1ьный ток на стороне ИН, А До 1600 До32 00 1щ.: тсктродинамической стойкости (амплmу- 63 63 Лll) 1 стороне ВН, кА 1()К Jлсктродина.\fической стойкости на стороне 63 До 200 1111 , t<A r1111' ТL"J'>МИЧеской стойкости на стороне ВН(НН), кА 25(25) 2 5(До 90) l'1 -cWI 1 ~роrекания тока термической стойкости, с 1 1 ·пень защиrы модулей IP5 5 IP55 Стандартные одно- и двух.трансформаторные КТПМ напряжени­ ем 6(10)/0,4 кВ представляют собой один модуль (контейнер). Удобную и безопасную эксплуатацию для каждого модуля обес- 11с'l ивают: • системы основного и аварийного освещения; • система вентиляции; • система обогрева; • система охранной и пожарной сигнализации (устанавливаются по желанию заказчика). Оборудование соответствует современному техническому уров- 11 ю и запитывается от щитка собственных нужд . Вентиляторы м огут 61.1 rь установлены на крыше или встроены в стенку контейнера. Каж­ ды и модуль комплектуется набором защитных средств. 55
2. 1. 20. Элегазовые моноблоки 6, 1О и 20 кВ (компания «Шнейдер Электрик») В 2007 году компания Schneider Electric выпустила на российский рынок для сетей среднего напряжения модификацию элегазовых мо­ ноблоков RМ6 с дополнительными функциями. Элегазовые моноб­ локи RМ6 уже являются типовым решением для большинства круп­ ных городов России. Они используются в системах электроснабжения наиболее важных объектов страны. Согласно ста­ тистике, сегодня на территории России эксплуатируется свыше 12 ООО моноблоков RМ6, серийное производство которых осущуств­ ляет завод ЭЗОИС. Элегазовые моноблоки RМ6 предназначены для установки в ма­ гистральных и петлевых распределительных сетях 6, 1О, 20 кВ и вы­ полняют функции присоединения, питания и защиты одного или не­ скольких распределительных трансформаторов мощностью до 3000 к.В·А. Кроме того, RМ6 позволяют: • осуществлять визуальный контроль положения контактов благода­ ря стеклянным колпачкам, расположенным в верхней части моноб­ лока; • проводить испытания кабеля без его отсоединения от моноблока, что значительно упрощает процедуру проверки изоляции кабель­ ной линии. Благодаря новым функциям RМ6, которые позволяют произво­ дить измерения и учет электроэнергии, секционирование шин, рас­ ширение и подключение кабеля к шинам расширились возможности компоновки схем. Так, на базе RМ6 появились ТП с функцией изме­ рения, секционированием и функцией измерения, ТП с увеличенным числом присоединений. Измерительные ячейки Mt позволяют осуществлять коммерчес­ кий учет электроэнергии по высокой стороне. Возможна компо­ новка 3/3 (три трансформатора тока и три трансформатора напря­ жения) и 2/3 (два трансформатора тока и три трансформатора напряжения). Секционирование шин может осуществляться как с выключателем (функция ВС), так и с выключателем нагрузки (функция IC). Расширение функций элегазовых моноблоков RМ6 позволяет со всей уверенностью назвать их надежной и гибкой системой высокого европейского качества. 56
Технические характеристики RM6 ~ 1 ю1 .10.1р11т11ый элегазовый моноблок, выполняющий функции высоковольтного 11 од~ ю1 ·0 ус1·рой ства трансформаторной подстанции ........ 6 --10, 20/0,4 кВ. Ф v 111щ1111 l{M6: - t't• rcrюй выключатель нагрузки ; 1ешtита трансформаторма . . . . . . . . комбинация выключателя нагрузки и плавкого предохранителя; - '1..tщиraтрансформатора:выключатель . . . . . . . . . . . . . . . . . .200А. 1.1щ11талинии:выключатель........................630А. l l1•м111ы 11 r.rroe напряжение ......................... 6, 10, 20 кВ. ll1t11.щ1м·1ы1ЫЙТОК • • • •. • •. • ••••..••••.••. .••• .. 200 - 630А, l l11м1111.11 1ы1ый ток отклю ч ения выключателя ............... 16 - 25 кА . 1\11м111•1сскоеисполнение....................от-25°Сдо+40°С. 2.2. Комплектные распределительные устройства (КРУ) 2.2 .1 . Общие положения 'Электроаппаратные заводы России изготавливают комплектные 1 спределительные устройства (КРУ) для напряжений 6, 10 и 35 кВ с щщой системой сборных шин для внутренней и наружной установки. О11и получили широкое распространение в электроустановках раз­ н ичного назначения. Применение КРУ дает значительное упрощение строительной 1 1асти электроустановок . Практика эксплуатации КРУ показала более надежную их работу по сравнению с обычными сборными распреде­ лительными устройствами . Комплектные распределительные устройства на напряжение 6 и 1О кВ имеют два принципиально различных конструктивных испол­ нения в зависимости от способа установки аппаратов: •от способа установки - выкатные (типа КРУ, КРУН), в которых аппарат напряжением выше 1 кВ с приводом располагается на вы­ катной тележке; • стационарные (типа КСО, КРУН), в которых аппарат, привод и все приборы устанавливают неподвижно. Конструкция стационарных комплектных распределительных устройств обеспечивает достаточную и безопасную обозреваемость и доступность оборудования без снятия напряжения со сборных шин. Стационарные камеры КСО более просты и дешевы по сравнению с выкатными камерами КРУ. Стационарные камеры КСО устанавлива­ ют, как правило, с односторонним обслуживанием . Типоисполнения ячеек: вводная, отходящей линии, секционная, с выключателем нагрузки, измерительная, с шинным заземлителем и др. 57
Стационарные комплектные распределительные устройства вы­ полняются из ячеек различного типоисполнения. Ниже рассмотрены КРУ наиболее известных производителей. 2.2.2 . Комплектные распределительные устройства серии TEL (РК Таврида Электрик) Комплектные распределительные устройства серии TEL (КРУ/TEL) предназначены для приема и распределения электричес­ кой энергии трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц на­ пряжением 6/1 О кВ в сетях с изолированной или заземлённой через дугоrасящий реактор нейтралью. КРУ/ТЕL применяют в составе распределительных устройств (РУ) напряжением 6/1 О кВ трансформаторных подстанций (ТП) и распределительных пунктов (РП), особенно в условиях, требующих жесткого ограничения площади. КРУ/TEL комплектуют из отдельных компактных шкафов, в каждом из которых может находиться от двух до четырех присое­ динений к сборным шинам (модулей). В качестве основного ком­ мутационного аппарата используется вакуумный выключатель типа ВВ/ТЕL. КРУ/TEL предназначены для работы внутри помещений при сле­ дующих условиях: • высота над уровнем моря до 1ООО м; • верхнее рабочее (эффективное) значение температуры окружаю­ щего воздуха не выше +40°С; • нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не ниже-45°С. Технические характеристики КРУ/ТЕL Номинальноенапряжение,кВ.............................1О Наибольшеерабочеенапряжение,кВ........................12 Номинальныйтоксборныхшин,А.........................400 Номинальныйтокглавныхцепей,А......................400;630 Номинальный ток отключения выключателей, встроенных в КРУ, кА ................................ 16,0 Время протекания тока термической стойкости, с, - дляглавныхцепей................................3 - для цепей заземления ............................... 1 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: - постоянного тока .............................. 220, 48 - переменноготока...............................220 Допустимое отклонение напряжения вспомогательныхцепей.......................... - 15%; +10% 58
- Количество 11рисоединений 1 1111" 11111111.11: рв ~меры шкафа, мм, к сборным шинам 11с более: 2 3 4 высо та 2000(1 430* ) 2000( 1430* ) j 2000(1430*) 1 1 1 глубина 550 550 550 ширина 510 680 850 м.1сса шкафа*, кг, не более 200 250 300 11ие: 1lошшя безопасность эксплуатации КРУ/ТЕL обеспечивается ко- 11,у ктивными решениями, простотой и наглядностью коммутаци- 11t1 х операций, а также продуманной системой оперативных 1 1 юк11rшюк. 1< конструктивным решениям, обеспечивающим безопасность · 11JJуuтации, относятся: • 11р11мснение изолированных сборных шин; 11 Jlll'lиe металлических перегородок между отсеками шкафов и tt• ду отдельными кабельными присоединениями, позволяющих юкализовать аварию в пределах одного отсека (присоединения); • 11 · 1юльзование задних листов обшивки высоковольтного и кабель- 1101·0 отсеков в качестве аварийных клапанов сброса давления в не­ ()()служиваемую зону при возникновении электрической дуги; • 11ш1ичие на фасаде шкафов гнёзд для проверки наличия напряжения н фазировки кабелей; • ограничение доступа к кабел ьным присоединениям специальными панелями. Простота и наглядность коммутационных операций обеспечи- 1шстся: • оригинальной конструкцией вакуумных выключателей и разъеди­ нителей (разъединителей-заземлителей); • возможностью визуального контроля положения контактов разъе­ динителей; • наличием действующей мнемосхемы, отражающей положение главных контактов выключателей и разъединителей. Система блокировок предотвращает неправильные действия пер­ сонала при производстве оперативных переключений. 59
2.2.3. Комплектные распределительные устройства «Классика» серии D-12P (РК Таврида Электрик) Комплектные распределительные устройства «Классика» серии D-12P предназначены для приема и распределения электрической энерmи трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряже­ нием 6 и l О кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью. КРУ серии 0-12Р применяют в качестве РУ напряжением 6 и l О кВ трансформаторных подстанций, в том числе комплектных и контей­ нерных, напряжением 110/35/б(lО)кВ, 110/6(10) кВ; 35/6(10) кВ и 6 (10)/0;4 кВ, а также в качестве распределительных пунктов. КРУ серии О-12Р предназначены для работы внутри помещений при следующих условиях: • высота над уровнем моря до 1ООО м; • верхнее рабочее (эффективное) значение температуры окружаю­ щего воздуха не выше + 45°С; •нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не ниже-25°С. Для обеспечения нормальных температурных условий работы комплектующей аппаратуры в шкафах КРУ предусматривается уста­ новка антиконденсатных нагревательных элементов. КРУ серии О-12Р могут устанавливаться в контейнерах, оборудо­ ванных системой обогрева. Технические характеристики КРУ серии D-12P Номинальное напряжение, кВ 6,0; 10,0 Наибольше е рабочее напряжение, кВ 12,0 Номинальный ток сборных шин, А 630; 1000; 1250; 1600;2500; 3150;4000 Номинальный ток главных цепей, А 630 ; 1000; 12 50; 1600;2500; 3150;4000 Номинальный ток отключения выключателей, встроен- 12,5;20;25;31,5;40;50 ныхвКРУ,кА Ток элеКI]JОдинамической стойкости (амплmуда), кА ДО 125 Ток термической стойкости, кА 20;25;31,5;40;50 Время протекания тока термической стойкости, с 1 Номиналъное напряжение вспомогательных цепей, В ДО 220** 60
Окончание таблицы 11111111.1с р.пмсры шкафов, мм: 11111р1111аЛ 600*, 700***, 750,900, 1000 111yr11111.1C 1300, 1400**** 11мп1111В 2150,2220 ,2320***** M11t·ca. кг от540 •1111 t·11сциальн ому заказу; •• /lюfюс стандарпюе напряжение постоянного, переменного или выпрямленного тока; ."Шкафы с выкточателями нагрузки; ••••lllкJфы на номинальный ток 4000 А; • • •• • 1t 13висимости от типа выкточателя. 11 КРУ серии D-12P используется оборудование ведущих изгото­ н 1'\.·лсй: АВВ, Schneider Electric, Alstom и др. 1Lолная безопасность эксплуатации КРУ серии О-12Р обеспечива- 1 ·я конструктивными решениями, простотой и наглядностью ком­ му 1. ционных операций, а также продуманной системой оператив- 11ы блокировок. К конструктивным решениям, обеспечивающим безопасность ксплуатации, относятся: • наличие металлических перегородок между отсеками шкафов, по­ шоляющих локализовать аварию в пределах одного отсека; • наличие систем дуговой защиты с аварийными клапанами сброса давления и концевыми выключателями со временем срабатывания до 20 мс или с модулями V АМР со временем срабатывания до 5 мс; • размещение на фасаде шкафов индикаторов наличия напряжения на токоведущих частях отсека присоединений и гнезд для проверки наличия напряжения и фазировки кабелей. Простота и наглядность коммутацишrnых операций обеспечивается: • возможностью визуального контроля положения коммутационных аппаратов; • наличием на фасаде шкафов мнемосхемы, отражающей положение выдвижного элемента, а также контактов выключателей, разъеди­ нителей и заземлителей. Система блокировок предотвращает неправильные действия пер­ сонала при производстве оперативных переключений. Предусмотрены следующие механические блокировки: • блокировка, фиксирующая выдвижной элемент в рабочем и испы­ тательном положении; 61
111 • блокировка, препятствующая перемещению выдвижного элемента при включенном заземлителе; • блокировка, препятствующая открытию шторок в контрольном и ремонтном положениях выдвижного элемента; • блокировка, препятствующая открыванию дверцы отсека выдвиж­ ного элемента при рабочем и промежуточном положении выдвиж­ ного элемента; • блокировки, препятствующие операциям с заземлителем при от­ крытой дверце отсека присоединений, при нахождении выдвижно­ го элемента в рабочем или промежуточном положениях; • блокировка, препятствующая изменению положения контактов за­ землителя при внешних воздейсmиях (вибрации); • блокировка, препятствующая открытию дверцы отсека присоеди­ нений при отключенном заземлителе; • блокировка, препятсmующая вкатывание в шкаф выдвижного эле­ мента, не соответствующего назначению шкафа или выдвижного элемента с другим номинальным током; • блокировка, препятсmующая перемещению выдвижного элемента в рабочее положение без подключения вторичных цепей. В КРУ серии О-12Р, помимо механических, предусмотрены замко­ вые блокировки, обеспечивающие правильную последовательность коммутационных операций. 2.2.4.Комплектные распределительные устройства 6110 кВ серии К-63 (ОАО Самарский завод (<Электрощит») Комплектные распределительные устройства напряжением 6 и 1О кВ серии К-63 применяются в качестве распределительных устройств 6-1 О кВ, в том числе распределительных устройств трансформаторных подстанций, включая комплектные трансфор­ маторные подстанции (блочные) 220/110/35/6-10кВ,l10/6-10 кВ, 110/3 5/6-1 О кВ, для электрических станций и систем электрифика­ ции железнодорожного транспорта. КРУ серии К-63 могут постав­ ляться для расширения уже действующих распредустройств дру­ гих производителей и подключаться через переходные шкафы, входящие в состав КРУ. В общем случае КРУ пос1'авляется отдельными ячейками с эле­ ментами стыковки ячеек в распредустройсmе. По требованию заказ­ чика, КРУ поставляются транспортными блоками, каждый из кото­ рых состоит из трех ячеек со смонтированными соединениями главных и вспомогательных цепей. 62
11 ю1•1сс rве РЗиА могут использоваться как электромеханические 1• 1 , 1.ак и микропроцессорные устройства российских и зарубежных 11rн111 шодителей. К'ромс того, комплектное распределительное устройство сери11 '' 11меет дуговую защитУ двойного действия, антикоррозийное пo­ k f11.i 111c с применением горячего цинкования и электрофорезног0 rpv 1r1 .1 . росоустойчивую изоляцию. Усилия при ручном оперирова­ еш уменьшены в 1,5-2 раза по сравнению с отечественным11 н•1·ами. Таблица 2.Js Технические характеристики КРУ серии К-63 ·- - Параметры Значение параметра t мшnu~ыюе напряжение (линейное), кВ : 1 - -. ..... 1 11•111L:•uтe50 Гц 6,0; 10 - 1 •1111.·тuте 60 Гц 6,6; 11 - t,_tf',11111.шee раб. напряжение (линейное), кВ 7,2; 12 - rr.."11ш 1льный ток главных цепей ячеек КРУ, А: ••• щ·1юл нений УЗ: при частоте 50 Гц/60 Гц 630; 1ООО;1600/630; 1250 - 1 11t· 1юлнения ТЗ: при частоте 50 Гц/60 Гц 630 ;1250/630; 1ООО - l l11м1111.шьный ток сборных шин, А при частоте 50 1000*; 1600; 2000;3150/800*; l 1!/t1ll Гц 1000;1600:2000 ll••r.11111альный ток отключения выключателя, встро- 16; 20; 25; 31,5***/16; 25 111111 t1 в КРУ, кА: - при частоте 50 Гц/60 Гц - l111< rсрмической стойкости (кратковременный ток) 111111 11рсмени протекания 3 с, кА 20;31.5** 1l11м1111альный ток электродинамической стойкости 51; 81 r11 1111ых цепей шкафов КРУ, кА V1ювснь изоляции нормальная [111д изоляции воздУшная, твердая, комбинированна; - ••• линейных высоковольmых подсоединений кабельные, шинные - У~11uвия обслуживания с двухсторонним обслуживанием - ячеек КРУ-1 Р20 , а при открьпых две- «. 1с11ень защиты рях релейных шкафов и нахождении выдвижного элемента ячейки в кон- тральном положении - IPOO - с выключателями высокого напряжения с разъединяющими контактами; Н1щ основных ячеек КРУ в зависимости от встраи- с трансформаторами напряжения; с силовыми трансформатора.\fи ; ·моrо электрооборудования комбинированные; с разрядника.\fи или ОПН; со статическими конденсатора.\fи; - Вид управления местное, дистанционное - 63
Окончание таблицы 2. 15 Габаритные размеры высоковольтных ячеек без ши- 2268/1250(1450****)/750 нопровода, высота/глубина/ширина, мм, не более Масса, кг, не более 600 *КРУ со сборными шинами на ток 1000 А при частоте 50 Гц и на ток 800 А при частоте 60Гц выполняются только на ток электродинамической стойкости 51 кА; **для КРУ с трансформаторами тока на номинальные токи менее 600 А термическая и элек- тродинамическая стойкость определяется стойкостью трансформатора тока; ***в зависимости от типа встраиваемого выюnочателя параметры тока отключения моrут уточняться; ****КРУ с подключением силового кабеля внутри ячейки. 2.2.5. Комплектные распределительные устройства с элегазовыми выключателями (ОАО «Новая Эра», Санкт-Петербург) Комплекmые распределительные устройС'IВа серий К-304СЭ-НЭ и К-305СЭ-НЭ предназначены для внутренней установки; выпускаются в металлической оболочке, с элегазовыми выкточателями типа LF, в сей­ смостойком исполнении, используются в сетях с изолироваmюй ней­ тралью, имеют климатическое исполнение «У» и «Щ, категория разме­ щения «3». КРУ изготавливают для всех видов электростанций, подстанций, систем электроснабжения, включая АЭС. Имеется дуговая защита отсеков шкафов КРУ, применяются электромеханические реле, а так­ же микропроцессорные устройства типа SPАС, БМРЗ, SEPАМ и др. КРУ имеют твердую и воздушную изоляцию, местное и дистанци­ онное управление, двухстороннее обслуживание. Технические характеристики КРУ серий К-304СЭ-НЭ и К-305СЭ-НЭ Номинальноенапряжение,кВ...........................6,1О Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ ................ 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей шкафов, А ........... 630; 1600 (2500)** Номинальный ток сборных шин, А. . . . . . . . 630; 1ООО; 1250; 1600; 2000; (2500) Номинальный ток отключения выключателей, встраиваемыхвКРУ,кА...............................40 Ток термической стойкости (кратковременный),* кА ................ 40 Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА . . . . . 102 Номинальная мощность трансформаторов собственных нужд, встраиваемыхвшкафыКРУ,кВ·А..................... .40,63 Ток холостого хода, А, трансформаторов собственных нужд отключаемый разъемными контактами с номинальным напряжением: - 6 кВ ................................ ... .... 0,6 - 10 кВ ......................... . ............. 0,4 Номинальное напряжение вспомогательных цепей постоянного тока, В. . . . . 220 Уровеньизоляции.............................нормальный Масса шкафа КРУ (в зависимости от исполнения), кг....... 680-950 (до 1150) Примечания. * Время протекания тока термической стойкости для главных цепей - 3 с, для заземляющих ножей 1 с. В скобках указаны данные для К-305СЭ-НЭ . 64
2.2 .6 . Комплектные распределительные устройства 6110 кВ серий К-204 и К-205 (ОАО «Завод Электропульт») Комплектные распределительные устройства серий К-204 ЭП и К-205 ЭП на напряжение 6 и 10 кВ применяются для всех видов элек- 1 рических станций и подстанций, энергосистем и электроснабжения 11рсдприятий всех отраслей промышленности, включая объекты аюмной энергетики. Представляют собой набор отдельных шкафов с коммутационны­ ми аппаратами и оборудованием, приборами и аппаратурой защиты и автоматики, измерения, управления, сигнализации и другими вспо­ могательными устройствами, соединенными между собой в соответствии с электрической схемой. Встраиваемая в шкафы аппаратура и присоединения определяют 1шд их конструктивного исполнения. Присоединения (вводы и выво­ ды) могут быть как кабельными, так и шинными. Устройства серии К-205 ЭП используются совместно с устройствами серии К-204 ЭП как шкафы ввода и секционирования . Шкафы могут устанавливаться однорядно или двухрядно . Степень защиты IP20 при разобщенном положении выкатного 1лемента и открытых дверях (К-205 ЭП) - IPOO. Технические характеристики К-204 ЭП и К-205 ЭП к-204 эп к-2оs эn llоминальное напряжение (л инейное), кВ . .. . ...... . ... 6; 10 1lаибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ .......... 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей, А.......... 40 0-1600 2000-3150 Номинальный ток отключения выключателей,кА............. Ток термической стойкости, кА . . . . . . Номинальный ток элек:rродинамической . 4;20;31,5;40,50 .. 4; 20; 31,5; 40 стойкости главных цепей, кА ............ 10; 51 ; 81; 128 Номинал ьное напряжение вспомогател ьных цепей, В : - постоянноготока.........................220 - переменноготока.........................220 315·40·50 31~40~ 50 81; 128 Климатическоеисполнение...................У,Ткатегории3 Обслуживание..........................двухстороннее Примечание. Время протекания тока термической стойкосrn главных це пей - 3 с , для заземляющих ножей - 1 с . Шкафы КРУ имеют жесткую конструкцию и выполняются как со стандартным размещением аппаратов, так и выдвижного типа с вы­ катными элементами; используют ТТ типа ТЛIО с более высокими характеристиками. По способу присоединения шкафы могут быть с именным или кабельным вводом. Имеется дуговая защита отсеков. 65
2.2. 7. Комплектные распределительные устройства 6(10) кВ КРУ-АТ (ООО ПКФ «Автоматика») Комплекrnые распределительные устройства серии КРУ-АТ на напряжение 6(1 О) кВ частоты 50 и 60 Гц предназначены для работы в сетях с изолированной нейтралью. Серия ячеек КРУ-АТ внутренней установки имеет следующие ва­ рианты исполнения: 1) по типу выдвижного элемента: • выкатного типа; • кассетного типа; 2) по виду обслуживания: • одностороннее; • двустороннее; 3) по способу расположения сборных шин: • верхнее расположение; • нижнее расположение. Технические характеристики КРУ-АТ Номинальное напряжение (линейное) при частоте 50 Гц, кВ . . . . . . . 6; 1О Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ. . . . . . . . . . ..... 7,2; 12 Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ при частоте 50 Гц, А ....... . .................. 630; 1000; 1600; 2000;2500;3150 Номинальный ток сборных шин при частоте 50 Гц, А . . . Номинальный ток отключения выключателя, встроенного . . . . . 1000; 1600; 2000;2500;3150 вКРУпричастоте50Гц,кА................. 12,5; 20; 25; 31,5; 40 Ток термической стойкости при времени протекания тока 3с, кА ..................... . . 12,5; 20; 25;31,5; 40 Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей шкафов КРУ, к.А ....... 32; 51; 63; 80; 100; 125; 128 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: - постоянноготока.............................110:220 - переменноготока...............................220 Вид изоляции ..................... воздушная, с изолированными, неизолированными и частично изолированными шинами Вид линейных высоковольтных подсоединений . . . . . . . . . кабельные, шинные Максимальное количество высоковольтных кабелей ввода . . . . . . . . . . . . . 4 Наибольшее сечение кабелей высокого напряжения., мм2 •• • ••• •• •••Зх240 Габаритные размеры (высота, ширина, глубина) ... в зависимости от исполнения Применяемые типы защит: УЗА-АТ, УЗА-10,Мiсош, Sepam, Spac, релейная и др. 66
2.2.8. Комплектные распределительные устройства внутренней установки серии К-02-3 (ЗАО «ЧЗСЭ» Электросила) Комплектное рас~ределительное устройство из шкафов серии К-02-3 относится к климатическому исполнению «У» категории раз­ мещения 3 и эксплуатируется в следующих условиях: • нысота над уровнем моря до 1ООО м; • верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не выше 40°С; • нижнее значение температуры окружающего воздуха -25° С. Технические характеристики КРУ из шкафов серии К-02-3 Jlоминальное напряжение (линейное) при частоте50Гц,кВ.................. Наибольшее рабочее напряжение (линейное), кВ. Номинальный ток главных цепей шкафов КРУ при частоте 50 Гц, А ........................ . Номинальный ток сборных шин при частоте50Гц,А.............. Номинальный ток отключения выключателя, встроенного . 6; 10 7,2; 12 . 630; 1000; 1600; 2000;2500;3150 . 630; 1ООО; 1600; 2000;2500;3150 вКРУпричастоте50Гц,кА............... . 20; 31,5; 40 Ток термической стойкости при времени протеканиятока3с,кА.................. . 20; 31,5; 40 Номинальный ток электродинамической стойкости главныхцепейшкафовКРУ,кА.............. . . . . 51; 81 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: - переменноготока...............................220 - постоянноготока.............................11О;220 Изоляция - воздушная, комбинированная, нормальная. КРУ выполнены с выкатными и без выкатных элементов; высоковольтные присоединения - кабельные и шинные; обслу­ живание - двухстороннее; степень защиты: IP20 при закрытых дверях, IPOO при открытых дверях релейных отсеков и при кон­ трольном положении выкатного элемента; управление - мест­ ное и дистанционное. Габаритные размеры, мм: - ширина ....................... 750; 1000 (при токе главных цепей шкафа свыше 2000 А) - глубина .................................... 1300 - высота ...................................... 21 Масса.............·.....................от300до750кг 67
2.2.9. Ячейки КСО-6(10)-Э1 (ОАО <<ПО ЭЛТЕХНИКА») Серия модульных ячеек в металлических корпусах с воздуш­ ной изоляцией типа «АВРОРА» имеет стационарные, но техни­ чески выдвижные или выкатные силовые выключатели, воздуш­ ные разъединители и выключатели нагрузки, измерительные ТТ иТНиТСН. Ячейки КСО-6(10)-Эl «АВРОРА» предназначены для комплекто­ вания распределительных устройств напряжением 6 и 1О кВ трехфаз­ ного переменного тока частотой 50 Гц в сетях с изолированной или заземленной нейтралью. Применение ячеек КСО-6(10)-Эl «Аврора» согласовано с Госэ­ нергонадзором Российской Федерации и РАО «ЕЭС Россию>. Технические характеристики ячейки КСО-6(10)-31 Номинальноенапряжение,кВ.........................6,0;10,0 Номинальный ток главных цепей, А . . . . . . . . . . . . . . . 630; 1ООО Номинальныйтоксборныхшин,А. . . . . . . . . . . . 630; 1ООО Ток электродинамической стойкости, кА . . . . . 51 Ток термической стойкости, в течение 2 с, кА. . . . . . 20 Номинальный ток отключения вакуумных выключателей,кА................. Номинальный ток плавкой вставки предохранителей, А . . . . 12,5; 20 . ... 4; 6,3; 10; 16; 20; 25; 31,5;40; 50; 63;80; 100; 160;200 Номинальный ток трансформаторов тока, А . . . . . . . . . Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: . . . . . . . . 75-1500 - постоянноготока..............................11О;220 - переменноготока.............................11О;220 освещения (ток переменный) ............................. 36 Степеньзащитыоболочкой.............................IP31 Габаритныеразмеры,мм:................................ - ширина..................................500;750 - глубина.....................................800 - высота..............................2160,2360,1950 Масса, кг: - ячеек с разъединителями и выключателями нагрузки. . - ячеекссиловымивыключателями............ - ячеек с трансформатором собственных нужд . . . . . . . не более 240 . не более 490 . не более 570 Ячейки КСО-6(10)-Эl «Аврора» снабжены разъединителями с поперечным расположением полюсов по отношению к сбор­ ным шинам, воздушные выключатели нагрузки с защитой пред­ охранителями, силовые вакуумные выключатели, цифровая за­ щита. При расположении распредустройства в два или более 68
м жду рядами ячеек устанавл11:вается шинный мост или • 11.11.н1 перемычка, поставляемал в комплекте в готовом " ш1у тационная безопасность обеспечивается многоуровневой ·1щ н~ блокировок, трехпозиционноJ:i конструкцией коммутаци- 111 шратов, изолированными шинами и комплексом конструк­ tt\:обенностей, позволяющих управлять и контролировать со- 111 и-1сйки, не открывая ее дверей. щ: 1тшие аппаратов отображается на световых мнемосхемах. " ш1•1сские указатели положения контактов трехпозицион­ ~ р 11.сдинителей и выключателей liагрузки жестко связаны с • •М шшратов. Емкостные делите.Jlи, встроенные в опорные 11н 1оры и измерительные гнезда позволяют выполнять фази­ "У на низком напряжении, а при вставленном в гнезда блоке Мk·••~ии обеспечивать постоянный ~изуальный контроль нали- 1 11ряжения . М 11кrюпроцессорные блоки релейuой защиты могут подклю­ а.t·н 11 SCADA систему. Управлеll:ие и мониторинг осуще- 11ню 1ся по локальной сети через последовательный интер­ . KS 485 по протоколу MODBUS RTU. В ячейках «Аврора» мо шо применение микропроцессорных защит различных \t1111юдителей. •н.:itки поставляются с высокой степенью заводской готов­ \j 111 11 требуют минимального обслуживания во время эксплуа­ uи 11 Аппараты в ячейках технологliчески выдвижные или вы­ t11.ll " . все органы управления Расположены на передней t1 ·ли. Силовые вакуумные выключатели и приводы трехпози- 11щ111ых разъединителей и выключаl'елей нагрузки исключают хuл.имость их регулировки и настройки в течение срока ж )bl . Цифровые блоки релейной защиты снабжены системой м од11агностики. }l•1t:йки предназначены для работы Вl:lутри помещений при следу- щ11х условиях: • ьысо 1 ·а над уровнем моря до 1ООО м; • 1~м11сратура окружающего воздуха ОТ-25°С до +40°С; • t н\ружающая среда - невзрывоопаснаJJ:, не содержащая токопрово­ днщсi-1 пыли и агрессивных газов или паров в концентрациях, разру- 1111ющих металлы и изоляцию. 69
2.2.10. Комплектные распределительные устройства 6-10-35 кВ внутренней установки (компания «Шнейдер Электрик») Технические характеристики КРУ 6-10-35 кВ внутренней установки производства Schneider-Electric ТипКРУ Параметр КРУ серии КРУ серии КРУ серии Fluair400 MCset NEXIMA Номинальное напряжение, кВ 35 6; 10 6; 10 "-· Номинальный ток, А: - сборных шин 1250 1250;2500;3150 1250;2500 - шкафов 630, 1250 630; 1250; 2500; 630; 1250;2500 3150 Количество и сечение силовых ка- белей в шкафах отходящих линий, мм2 4 (3><240) 3 (3><2 40) 3 (3х240) 25; 31,5; 40; 50 Номинальный ток отключения, кА 25; 31,5 62 ,5; 80 62,5; 80; 100; 128 25 ; 31,5 62,5; 80 25;3;31,5;3 25;331,5;340;3; 25;3;31,5;3 50; 1 Электродинамическая стойкость, электрогазовый электрогазовый вакуумный кА Термическая стойкость, кА; с SF2 LFI; LF2; LF3 EVOLIS Тип выюnочателя встроенный встроенный встроенный Тип привода пружинный пружинный пружинный Обслуживание шкафов двухстороннее одностороннее одностороннее двухстороннее двухстороннее Габариты шкафа, мм: ширина 1100 570;700;900 650;800; 900 глубина 3200 1550; 1725; 1595; 1780; 2000** 2195** высота 2255;2335* 2300 2320 Масса шкафа отходящей линии, кг 1340 ll50 750 Примечание: * Для шкафов с встроенными трансформаторами напряжения ** Глубина ячеек зависит от способа установки и вида линейных высоковольтных присоеди- нений 70
. Высоковольтные выключатели щие сведения '' ~ 1ш1щсс нрсмя на класс напряжения 6-10 кВ применяют раз­ , 1111а.а н~.~ключателей: масляные, элегазовые, вакуумные и J 1 1н шшышения надежности систем электроснабжения при­ u 1, l\:JK 11r~шило, вакуумные выключатели (ВВ), основную массу . -nw•J ыX 11n щюмышленных предприятиях и в электрических сетях -r~ 1.., 1ию 1· выключатели на номинальный ток 630... 1ООО А и номи- li &.1 1 IOK Оl'КЛЮчения 12,5 ...20 кА. ui · ·х существующих типов выключателей вакуумные выклю­ ., ..... ..." .а, 11 • 11адсжности, воздействию на окружающую среду, обслу­ ••No •t1•1• 1tри :жсплуатации, диапазонам номинальных параметров и ••в.t 11•11юс .-и занимают лидирующее положение. Они постепенно "-- ·. -. 11 1 101· масляные, воздушные и другие типы выключателей в -~"1\11• • · нх сет ях 6-110 кВ. ш.1м ю основных требований, которое предъявляется к вакуум- 11мk J 11о•штелям нового поколения, является работа ВВ без теку- 1 · рс :(11их ремонтов в течение всего срока их службы (25 лет) с ~ lllJ•t1•• ~Lr11.111.1ми периодическими проверками их состояния. 11 11ри создании выключателей нового поколения, не требу­ ' rсмонта в течение 25 лет, ремонтопригодность отступает на •н ш1:111 , то на первый план выступает долговременная надеж­ ю 1а. 1lоследняя может быть достигнута за счет применения конструкции привода с эффективной кинематической • • Вакуумные выключатели серии ВВ/ТЕL ~ К ttТаврида Электрию>) В уумные выключатели серии ВВ/ТЕL являются выключателя- 1н aщJ1 ·u поколения, в которых реализованы самые современные 11 сния в вакуумной коммутационной технике и электромехани­ )1о 1юзнолило создать аппараты высокого технического уровня , 11н.·нующие обслуживания в течение всего срока службы. В 1кню'lаrели серии BB/TEL предназначены для коммутации к 1р1r~1сских цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях f'f хф.111ю1 ·0 переменного тока с изолированной, компенсированной 1111t1 1а·1~млс1шой нейтралью частоты 50 Гц с номинальным напряже- 1111 М :to 1() кВ. 71
Особенностью их конструкции являются пофазные электромаг­ нитные приводы с магнитной защелкой, механически связанные об­ щим валом. Вакуумные выключатели серии ВВ/ТЕL имеют большую механи­ ческую стойкость и надежность в течение всего срока службы, кото­ рые удалось достичь без проведения ремонтных работ в результате применения: • простой кинематической схемы; • небольшого числа деталей; • движущихся частей, имеющих незначительное трение и способных работать без смазки; • магнитной защелки вместо механической для удержания ВВ во включенном положении после прерывания тока в катушке электро­ магнита; • электромагнитного привода; • вакуумных дугогасительных камер (ВДК), коммутационная изно­ состойкость которых в 2 раза превышает требования ГОСТ. Отличительные особенности вакуумных выключателей серии BB/TEL: • высокий коммутационный и механический ресурсы; • отсутствие необходимости проведения текущего, среднего и капи­ тального ремонтов в течение всего срока их службы; • питание цепей управления от сети постоянного, выпрямленного и переменного оперативного тока в широком диапазоне напряжений (24-220 В); • малое потребление мощности по цепи оперативного питания (10-100 Вт; 15-120 В·А); • наличие типовых проектно-технических решений по установке во все типы КРУ и КСО; • простое построение схем релейной защиты и автоматики с микроп­ роцессорными защитами всех производителей; • возможность отключения при потере оперативного питания; • полная взаимозаменяемость с устаревшими маломасляными вы­ ключателями по главным и вспомогательным цепям; • возможность работы в любом пространственном положении; • малые габариты и масса. Профилактический контроль технического состояния ВВ реко­ мендуется проводить в следующие сроки: при вводе в эксплуатацию, первую проверку - через 2 года эксплуатации, повторные - через каждые 5 лет (внешний осмотр, работоспособность ВВ, измерение 72
11ра11ш1r1t.·1шя шавной цепи и испьпание изоляции переменным од- '' ш1~ 1111о1м 11"шряжением). rt1 01 1t·р1: . щые ремонты вв производятся после исчерпания ком- 81110!111(.)1 о или механического ресурса с заменой ВДК. 11 111.1·1~11ис блоков управления БУ/ТЕL вакуумными выключате­ •• \:с:р1ш BR/TEL по основным функциям аналогично назначению • 1oi1 1радиционных выключателей. Блоки управления БУ/TEL L 1 1шяют собой электронные устройства нового поколения, по- 1ню1щ1с с высокой точностью поддерживать режимы управления "н:~нсчивая тем самым оптимальные условия для его рабо.ты. Дн 111. ·юн рабочих температур выключателей: +50°С . . .-40°С. ( ~1мш1ьная относительная влажность воздуха 100% при t = 25°С. 11 1··1бл. 3.1 приведены технические характеристики ВВ серии П·I . Таблица 3.1 11tические характеристики вакуумных выключателей серии BBrrEL ,... Нормируемое значение 11111 метры ВВГГЕL-10-12,5 ВВГГЕL-10-20/ BBfГEL-10-20/ ВВГГЕL-10-25/ / 1ОООУ2 1000У2 1600У2 1600У2 8111мш1.1ш.ное напря- 10 8Jllt181,KB 1ltt11f111111.111ce рабо- 12 " 11.111rмжение, кВ l t.•'11111;1Jll,HЫЙ ток, А iooo•> 1000 1) 1600 1600 1l11м1111.шьный ток 12,5 20 20 25 11111 ю1 1сния, кА 11111 1\:рмической 12,5 20 20 25 •·1111.liO~И (3 С), кА < 111щ·нюй ток короткого замыкания, кА: ) 11шбольший 32 111\ К 51 51 64 fi) ш:риодическая 12,5 Сl)СТЗRЛЯЮЩЗЯ 20 20 25 l l11рмированное щюr1снтное содер- 11ие апериодичес- 40 30 30 30 мш составляющей, 11 " l'ecypc по коммута- lllIOliHOЙ t."ГОЙКОСТИ: а) при номиналь- 1юм токе отклю- 100 100 150 50 чения, «0)) б) при номиналь- ном токе отклю- 100 50000 50 30 чения2>, «В-0)) 73
Продолжение таблицы 3.1 Нормируемое значение Параметры ВВГГЕL-10-12,5 BBГfEL-10-20/ ВВГГЕL-10-20/ ВВГГЕL-10-25/ /1000У2 1000У2 1600У2 1600У2 в) при номиналь- 50000 1000003) 30000 30000 нам токе, «В-0» Механический ре- 50000 50000 30000 30000 суре циклов «В-0» 1000003> Собственное время отключения, мс: а) при исполъзо- вании ВР-02А и 85 BU-05A , не более б) при использо- вании БУ-12 А, не 45 более Полное время отключения, мс: а) при использо- вании ВР-02А и 95 BU-05A, не более б) при исполъзо- вании БУ-12 А, не 55 более Собственное время включения, мс а) при исполъзо- вании ВР-02А и 100 BU-05A , не более б) при использова- нии:БУ-l2А,не 90 более Время протекания тока КЗ, мс, не ме- 120 нее РазновременнОСIЪ за- мыкания и размыка- 4 :ния конrаю:ов, мс, не более Номинальное напря- жение электромаг- 220 нитов привода {по- стоянный ток) , В Элеюрическое сопро- тивление главной цепи потоса, при но- 40 40 25 25 мина.льном токе 1000 А, мкОм, не более Масса коммутационного модуля, кг, не более а) с межполюс- ным расстоянием 35 35 65 65 200мм б) с межполюс- ным расстоянием 37 37 70 70 250мм 74
Окончание таблицы 3.1 Нормируемое значение 1 ··--~· •••••• ВВГГЕL-10-12,5 ВВГГЕL-10-20/ ВВГГЕL-10-20/ ВВГГЕL-10-25/ / 1ОООУ2 1000У2 1600У2 1600У2 25 •••~•1 w: ' •• 11t 1t.1U ;111ии радиаторов охлаждения в соответствии с монтажным чертежом; при от- ' 1 11 111 11 11.ад1ы 1оров номинальный ток 800 А. l'Y ' i111 ша•1с1шях тока коммутационный ресурс определяется в соответствии с диаграм­ мttА 1 • 111111 мсха1шческого и коммутационного ресурса выключателя, предназначенного для ,.. 11 · •ы1..-п.1ми режимами коммутаций при номинальном токе 800 А. -- -- - Д11н включения ВВ используют энергию предварительного заря- 111.ах малш·абаритных конденсаторов, установленных в БУ. 1lp м ·нсние стабилизаторов напряжения в схеме зарядки конден­ р1ш обеспечивает работоспособность ВВ при колебаниях напря- шr 1111с11шей сети от 80 В до 300 В. Схема питания ВВ обеспечива- 1 J 11ш: имость включающей способности ВВ от значительного 1 1 ш1 напряжения питания во время включения ВВ на близкое •11с.) н~обснно важно при эксплуатации. В1.11,J1ючатели соответствуют требованиям МЭК- 56, ГОСТ 687, 1111•1t•t:ким условиям ТШАГ 674152.004 ТУ и предназначены для С1ММУ шции токов при операциях «0», «В», «В-0», «0--В» и циклах "( ) О.)с- В-0»;«0- 0,Зс-В-О - 1Sc- В-0»и«0- О,Зс - f 180с - В-0)). 18 t ю•1сс положение в пространстве: ) 'tня выключателей на номинальный ток 1000 А- любое; ) JtJIM 11ыключателей на номинальный ток 1600 А - вертикальное, щ· 1юна11ием привода вниз или вверх. ыю1ючатели имеют по 12 блок-контактов (6 нормально замкну­ х 11 6 нормально разомкнутых) для использования во внешних це- 111 ущюnления и сигнализации, а также 1 служебный нормально-за­ мtшу·11.1i1 блок-контакт, обеспечивающий нормальную и щл.1с()шшную работу устройства управления и выключателя. 1lри нотере оперативного напряжения включение ВВ можно про- 1111\ес ш с помощью стандартных элементов питания, подключив их к 111111<01юльтному входу БУ {12-24 В). 1lшшмерная изоляция ВВ обладает высокой электрической про­ •шостыо и загрязняется незначительно. 11о1 рсбителям этих выключателей выгодна новая форма обслужи- 11.11 шм 11rш 7-летней гарантии: сервисные работы по договоренности, 1 1го ш~l'IИ rельно снижает эксплуатационные затраты, исключает не- 75
цимость приобретения запасных частей, а также подготовки по­ пелем квалифицированного ремонтного персонала. редприятие РК «Таврида Электрик» постоянно совершенствует продукцию, в том числе и по замечаниям заказчиков. Так, Oflli из =ов ВВ перенесены в отсеки КРУ за трансформаторы тока; ОПН вы­ ют с более высокой пропускной способностью (не менее 500 А); уве­ на мощность рассеяния резистора R3 модуля управления; в приводах ювлены новые пластмассовые вrулки с повышенной механической ностью; для увеличения коммутационной способности блок-контак- ВВ!ГЕL исполнений 51, 52, 70 и 71 используют микропереключате­ :вейцарской фирмы «Sala-Burgess Electronics» с повышенной надеж­ ью; разработана новая серия блоков управления БУ-12 и др. настоящее время для современных вакуумных выключателей око применяют пружинно-моторные и электромагнитные приво- 1меющие свою область применения. Так, электромагнитные при­ .1 используются в основном для коммутации малых токов КЗ (до А). Для больших токов, начиная с 13 кА, экономично и надежно ~енять мощные пружинные приводы. 1.3. Вакуумные выключатели типов ВВТЭ-М-1 О, ~БПС-1 О, ВВЭ-М-1 О, ВБПВ-1 О, ВБЧ, ВБСК-1 О ОАО «Электрокомплекс») Jакуумные выключатели ОАО «Электрокомплекс>>, предназначе­ ~ля применения в распределительных электрических сетях напря­ ием 6-35 кВ. Далее приведены технические характеристики ваку­ ых выключателей ОАО «Электрокомплекс». Гехнические характеристики вакумных выключателей представ­ ы в таблице 3.2 . Технические характеристики вакуумных выключателей (ОАО «Электрокомплекс») {роме того, ОАО «Электрокомплекс» выпускает следующие ва­ мные выключатели на токи 1000, 1250 и 1600 А с электромагнит­ .1 приводом: ВБ/ЭЛКОfГЭ инальное напряжение, кВ . . . . . . 20; 35 :симальное рабочее напряжение, кВ ..... 24; 36 1инальный ток отключения, кА . . . . . . . 25; 25 меняемость(типыКРУ)......... .Длявновь ВБН/ЭЛКОfГЭ 35 36 25 Для наружной разрабатываемых КРУ установки пазон рабочих темпераrур.............. -60°С . . .+50°С
....... ... ... . Технические характеристики вакуу м н ь1х выключателей (ОАО «Эnектрокомплекс))) ВВТЭ-М-10 ВБПС-10 ВВЭ-М-1 0 ВБПВ-10 ВБЧ-СП-10 .__В~-С'~-10 ВБСК-10 НоминJWьное напnяжРние кВ 10 10 10 10 10 10 10 Номинальный ток, А 630".1600 630."1600 630, 1000, 630, 1000, 630, 1000, 630, 1000, 630, 1000, 160() 1600 160() 1600 1600 Номинальный ток от- 12,5; 20; 12,5; 20; 20; 31,5 20; 31,5 20; 31,5 20; 31,5 12,5; 20 ключения кА 31.5 31-5 Полное вnемя отключения с о04 о 055 о04 0035 о04 0.04 o.os ~ююе щ:х:мя вкrnочения. с о1 о06 о1 о06 о1 O.J 02 Коммутащш_нная изнnмсmйrи1~ть· rmи ном. Тf'IKP. ПUll'ПhJ. <<В-0» 50000 2500() :•;оооо 25000 30000 30000 50000 при ном. токе отключения, 50 50 50 50 50 50 50 никлы «В-0» Ресурс по механической стой- 30000 30000 50000 кости «В-0» Габаnиты мм 640х547х436 650х560х390 828х617х623 828х617х623 ,..;:.· --- · 1 6 1160х560х516 492х467х310 Масс~ кг не более 77 73 91".96 >92 104 104 42 Электро- Пружи- Электро- Пружи- Электро- Электро- Электро- Привод номотор- но мотор- магнитный ный магнитный ныi:i магнитный магнитный магнитный Предназначены для уста- Предназначены для новки в КРУ типа К- 104, установки в ячейки КМ-tФ, К-49. Выклю- Для замены КРУЭ-6П, 2КВЭ-6М, Предназначены для уста- КРУП-бП, а также для чатели по своим присое- новки в КРУ типа мало- Применяемость динительным размерам и масляных- замены маломасляных КРУЭ-1 О, КРУЭП-1 О, выключателей в любых схемам управления взаи- ПП-10-6/бЗОХЛl выклю- мозаменяемы с чателей типах распределитель- выключателями типа ных устройств ВК-10 и ВКЭ-10 Исполнение Стационарное Выкатной элемент Стацио- нарное Таб тJЩQ З.: RRЭ-M-10 _ lQ_ 2000, 2500, 3150 40 0.05 0.1 10000 25 10000 945х624х678 210 Электро- магнитный Предназ- наченыдля установки в КРУтипа К-105иза- мены мал о масля- ных выключате- лей Стацио- нарное Выкатной элемент
3.4. Вакуумные выключатели серий ВБКЭ-10, ВБЦ-35, ВБЭ-11 О (ОАО «Нижнетуринский электроаппаратный завод,,) 1. ВыключатеJШ вакуумные серии ВБКЭ-1 О с пружинным приводом предназначены для вюпочения и откточения элеюрических цепей в нормальном и аварийном режимах работы, в том числе при коротких замыканиях, с номинальными токами отключения 20 и 31,5 кА. Они приспособлены для встраивания в шкафы комплектных распредели­ тельных устройств (КРУ) выкатного типа номинального напряжения 1О кВ трехфазного переменного тока частоты 50 Гц. Выключатели предназначены для замены маломасляных выклю ­ чателей типа ВК-10 и ВКЭ-10 в шкафах КРУ серии КМ-1, К-104, К-59, К-ХП, K-XXVI, КРУ-2-10, К-37. По согласованию между по­ требителем и разработчиком производится адаптация выключателя к ячейкам других типов. Технические характеристики ВВ серии ВБКЭ-10 Номинальноенапряжение,кВ.............................1О Номинальный ток, А .......................... 630; 1000; 1600 Номинальныйтокотключения,к.А........... . 20; 31,5 Нормированные параметры тока включения, кА: - наибольший пик тока короткого замыкания, кА . 52; 80 - начальное действующее значение периодической составляющей.................... 20; 31,5 Предельный сквозной ток, кА: - начальное эффективное значение периодической составляющей.............. 20; 31,5 - амплитуда...................... . 52; 80 Предельный ток термической стойкости, кА . . . . . . 20; 31,5 Время протекания предельного тока термической стойкости, с . . . . . . . . . . . 3 МинимальнаябестоковаяпаузаприАПВ,неболее,с...............0,3 Собственное время отключения выключателя, не более, с . . 0,06 Полное время отключения выключателя, не более, с . . . . . . 0,08 Собственное время включения выключателя, не более, с. . . . 0,06 Номинальное напряжение постоянного тока включающего, отключающего и электромагнита заводки включающих пружин, В . . . . 11 О; 220 Номинальное напряжение переменного тока включающего, отключающего и электромагнита заводки включающих пружин, В . . . . . . . 220 Ресурс по механической стойкости, циклов ВО: ... 50 . 25000 . 25000 при номинальном токе отключения . . . . . . . . . приноминальномтоке................. Механический ресурс, число циклов ВО, не менее . Потребляемый ток электромагнитов, не более. А: - включающегоприИ=220В......................... -. 2,5 78
• 11риU=110В..............................3,0(5,О)• • llJШU~220В.............................2,0(4,О)• анкнючающегоприU=220В.........................2,5 • нриU=110В.... 3,0(5,О)• • 11риU-220В.............................2,0(4,О)• )'ШП при U= 220 В . ... . . ..... ... . .. ...... .... 25(50)•• • нриU=llOB. ..... .................... . . . .....50 • 11риU~220В .. ... ...... . . . ... . . . .........25(50)•• ··•111.1ключателя,неболее,кг.......................190...200 11щш1юда...................пружинный,сзаводкойвключающей пружины электромагнитом дш1 исполнений с номинальным током отключения 31,5 кА ш1рсделяется исполнением катушки . В куумный выключатель внутренней установки серии ВБЦ-35 t рсхполюсный) предназначен для коммутации электрических це- 11сi1 при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного 11срсменного тока. Выключатель применяется в электроэнергети­ ке, рудно-термических, электродуговых и других электроустанов­ ю1х с частыми коммутациями. Выключатель ВБЦ-35 заменяет лю- ю11 выключатель класса 35 кВ внутренней установки. В1.аключатель имеет встроенное устройство ограничения 11срснапряжений. Технические характеристики ВВ серии ВБЦ-35 м1111.111ьноенапряжение,кВ.............................35 ют.шеерабочеенапряжение,кВ.......................40,5 •ММll.IЛЬНЫЙ ток, А .... . .... . . .... ... .. . .. .. . ... 1250, 1600 1111.UJьныйтокотключения,кА..........................20 11ю•1аемыйемкостныйток,неболее,А....................1250 кость при СКВОЗНЫХ токах: ю к термической стойкости, кА (время протекания 3с) . . . 20 мnлитуда предельного сквозного тока, кА . . . . . . 50 1&:111с11ное время отключения с приводом, не более, с . . . 0,06 мм о rключения выключателя, не более, с • . . . . . • . . 0,08 с·~венноевремявключения,неболее,с.....................0,3 м1111ал ьное напряжение постоянного тока ромагнита управления, В . . .... .. .. .. . ... ............ 220 М 1н.·~ 1мал ьное (установившееся) значение тока потребления ромаrнита, не более, А : - включающим..................................50 отключающим.................................2,5 М )( 11ическийресурс,числоцикловВО. .. . . . . .. 50000 11ммутаци онная износостойкость, число циклов ВО : 11риноминальномтоке............... - 11ри номинальном токе отключения операций ВО - 11rш номинальном токе отключения операций О . 20000 50 . 70 79
Диапазонрабочихтемператур,0С...................... - 25 ...+40 3. Вакуумный выключатель в:нутреШiей установки серии ВБЭ-11 О пред­ назначен ,цля коммутации электрических цепей при нормальных и ава­ рийных режимах в сетях трехфазного перемеШiоrо тока частоты 50 и 60 Гц для закрытых распределительных уСiрОйств напряжеIШем 11 О кВ, в том числе для коммутации трансформаторов дуговых сга­ леплавильных печей. Выюпочатель имеет попотосное управлеIШе всrроенным электромаr­ нигным приводом. По требованию заказчика для питания электромагни­ тов управления: от истоЧIШКа перемеШiоrо тока допоmrnтельно поставля­ ется блок питания с выпрямительным устройством. Технические характеристики ВВ серии ВБЭ-110 Номинальное напряжение, кВ . . . . . . . . . . 11О Наибольшеерабочеенапряжение,кВ........................126 Номинальный ток, А ............................. 1250; 1600 Номинальныйтокотключения,кА.......................20;31,5 Оrключаемыйемкостныйток,неболее,А....................1600 Собственное время отключения с приводом, не более, с . . . 0,06 Время отключения выключателя, не более, с . . . . . . . 0,08 Механический ресурс, число циклов ВО . . . . . . . . . 10000 Коммутационная износостойкост ь, числ о циклов ВО : - приноминальномтоке ....... - при номинальном токе отключения . . . . . . . . 20000 . .. 50 Габаритные размеры, мм: - глубина.....................................840 - ширина................................. ...460 - высота.....................................4061 Массаполюса,кг...................................470 3.5. Вакуумные выключатели серии ВБТЭ (Уфимский завод «Электроаппарат» и ХК «Электрозавод») Вакуумные выключатели серий ВБТЭ-М(Мl)-10-20 и ВБТЭ-М-10-31,5 предназначены для коммутации в нормальных и аварийных режимах электрических цепей трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 6-1 О кВ в ячейках КРУ, КСО и др. Вакуумные выключатели имеют компактную конструкцию, просты в обслуживании и надежны в эксплуатации , бесшумны, не имеют выбросов в атмосферу, характеризуются малым време­ нем отключения, высокой скоростью восстановления прочности дугогасящего промежутка, большим коммутационным ресурсом, 80
1:10 ~костью к электромагнитным полям и вибрационным нагруз­ м . Не требуют дополнительной установки блока управления и ка питания, в случае отсутствия питания отключаются меха- 1111•1сски. Контроль и настройка параметров выключателей при приемосда­ о•шых испытаниях и в эксплуатации проводится с использованием ционарной или переносной измерительной компьютерной систе- 11.1 (СКПВ), обеспечивающей выявление каких-либо дефектов и ка­ :-~·венную оценку характеристик выключателей. Возможны различные варианты по значениям переменного или 1юстоянного напряжения оперативных цепей управления. Таблица 3.3 Технические характеристики вакуумных выключателей серии ВБТЭ ВБТЭ-М ВБТЭ-М Тип (Ml)-10 -20 1 (Ml)-10 -31,S 1lоминальное напряжение, кВ 10 1lоминальный ток, А 630, 1000, 1600 1lоминальный ток отключения, к А 20 1 31,5 1lрсмя отключения собственное/полное, не более, с 0,03/0 ,04 Сооственное время включения, не более, с 0,1 1ок потребления электромагнита вюпочения, не более, А 50 1 60 1ок потребления электромагнита отключения, не более, А 2,0 Коммутационная износостойкость, число циклов вкл. - откл: - при номинальном токе 630 и 1ООО А 50000 - при номинальном токе 1600 и 2000 А 30000 1 40000 - при номинальном токе отключения 50 1Jоминальное напряжение питания цепей управления: - постоянного тока (М), В = 22 0(110) - переменного тока 50Гц (Ml), В - 220 Привод электромагнитный Расположение вала нижнее Климатическое исполнение и категория размещения У2 Масса, не более, кг 106 1 112 Габаритные размеры, мм 612х550х738 Срок службы, не менее, лет 25 3.6 . Вакуумные выключатели «Эволис» («Шнейдер Электрию>) Вакуумные выключатели «Эволис» - новое поколение выюпочате­ лей компании «Шнейдер Электрию>, вьшускаемых под торговой маркой 81
Merlin Gerin. Выключатели «Эволис» предназначены для применения в электрических распределительных сегях напряжением 6--1 О кВ. Они со­ ответствуют требованиям безопасности, нормативным документам в сис­ теме сертификации ГОСТ Р, а таюке требованиям МЭК. Вакуумные выключатели «Эволис» имеют простой и компактный привод: • пружинный с ручным и электрическим управлением; • с ручным включением при отсутствии оперативного тока. Конструктивное исполнение вакуумного выключателя «Эволис» позволяет устанавливать его в российских ячейках, а также заменять выключатели, отслужившие свой срок службы. Диапазон рабочих температур, в котором нормально работает вы­ ключатель «Эволис» - -25 ° С .. .+40°С. ТаблицаЗ.4 Технические характеристики вакуумных выключателей Merlin Gerin Номиналь ное напряжение, кВ 6 10 Номинальный ток отключения, кА 25 31,5 40 25 31,5 40 Номинальный ток, А 630 1250 2500 1250 1250 1250 1250 2500 630 630 2500 2500 Ток термической стойкости, 3 с, кА 25 31,5 40 25 31,5 40 Ток динамической стойкости (мmов.), кА 62,5 80 100 62,5 80 100 Ур овень изоляции : - испытания напряжением промышленной 32 42 частоты 50 Гц, 2 мин, кВ - испытания импульсным напряжениеы_ кВ 60 95 Частота, Гц 50 Временные характеристики : - время откmо чения, мс <50 - время вкmочения, мс <65 0- 3мин-В-0-3мин-В-О Рабочие циклы 0-О,3с-В-0-Змин-В-О О- 0,3с- В-0-15с- В-О Ра;урс по механической сrойкоеm (кол-во операций) 20000 Ресурс по коммутационной стойкости (кол-во 100 70 50 100 70 50 коммутаций номинального тока отключения) Таблиц З.5 Массоrабаритные параметры вакуумных выключателей Merlin Gerin Межпо- Модульная поставка люсное W,мм Н,мм D,мм Масса,кr (выключатель) расстоя- ние,мм 630, 1250, 1600А, 25 кА 145 470 535 429 51 630, 1250, 1600 А, 31,5 кА 185 550 535 429 53 82
Окончание таблицы 3.5 Межпо- МодулLная поставка люсиое W,мм Н,мм D,мм (выключатель) расстоя- иие,мм 2500 А-31,5 кА 240 660 535 429 1250,2500А- 40кА Межпо- Комплектная поставка люсиое W,мм Н,мм D,мм fв1.1ключателL в кассете) расстоя- ние,мм 630, 1250 А, 25 кА 145 592 630, 1250 А, 31,5 кА 185 702 965 ll40 2500А-31,5кА 240 882 1250,2500А- 40кА 3.7 . Вакуумные выключатели серии ВБЭ (ГНПП «Контакт», г. Саратов) Масса, кг 66 Масса, кг 165 174 272 Вакуумные выключатели серии ВБЭМ-10-12,5/800 УХЛ2 пред­ назначены для работы в ячейках КРУ в электрических сетях трехфаз- 1юго тока частотой 50 Гц с изолированной или компенсированной не­ йтралью, а также в шкафах управления приемниками электроэнергии промышленных предприятий. Допускается применение выключателей для пуска и отключения асинхронных двигателей с короткозамкнутым или фазным ротором, а также торможения указанных двигателей противотоком и отключе­ ния медленно вращающихся электродвигателей. Срок службы выключателей до среднего ремонта не менее 12 лет; срок службы до списания - 25 лет. Вакуумные выключатели серии ВБЭМ-10-2011 ООО УХЛ2 отлича­ ются от серии ВБЭМ-10-12 , 5/800 УХЛ2 тем, что они предназначены для частых коммутационных операций. Такое же назначение имеют вакуумные выключатели серий ВБЭМ-10-20/1600(1000) УХЛ2, ВБ-10-20, ВБПП-Ю-20/1000 УХЛ2, ВБЭ-10-31,5/3150 . Вакуумные выключатели серии ВБЭ-10-31,5 со встроенным элек­ тромагнитным приводом предназначены для коммуrации электри­ ческих цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфаз­ ного переменного тока с изолированной нейтралью частоты 50 и 60 Гц с номинальным напряжением до 12 кВ. Вакуумные выключатели серии ВБЭТ-27,5 предназначены для коммутаций электрических цепей при нормальных и аварийных ре­ жимах в электрических сетях однофазного переменного тока часто­ той 50 Гц для тяговых подстанций электрифицированных железных дорог, а также в контактных сетях. 83
Выкmочатели вакуумные высоковольтные серии ВБЭТ-35 предназна­ чены для коммутаций электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в электрических сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц для ОРУ и ЗРУ, объектов энергетики, для тяговых подстанций, а также для частых коммутаций в электротермических установках. Выключатели вакуумные серии ВБЭК-35-25/1600 УХЛ2 в отли­ чие от серий ВБЭМ-10-12,5/800 УХЛ2 предназначены для электри­ ческих сетей напряжением 35 кВ. Технические характеристики вакуумных выключателей серии ВБЭ приведены в табл. 3.6 . ТаблицаЗ.6 Технические характеристики вакуумных выключателей серий ВБЭ, ВБ, ВБПП Параметры ВБЭМ ВБЭ ВБ ВБШI ВБЭТ ВБЭК, ВБЭС Номинальное напряжение, кВ 10 10 10 10 27,5; 35 35 Наибольшее рабочее напряжение, 12 12 12 12 29;40,5 40 ,5 кВ 800; 1600 630; Номинальный ток, А (1000); 1600 1000 1600 1000 2000; 3150 1600 Номинальный rок UIКJООЧения, кА 12,5;20 20; 31,5 20 20 25 25;31,5 Собсrвенное время вюпочения, 150 100; 200; 50--60 50 --60 150 150 мс, не более 70 Собсrвенное время отключения, 30;40 40;30; 25-30 25-30 60;80 80;60 мс, не более 25-30 Масса выкmочателя, кг, не более 60 110(170)*; 70(75)* 57 400;830 300;700 150 (200)* Мехшшческий ресурс, циклов 50000 50000 50000 (25000) (25000) 25000 20000 20000 В-О •• •• Коммутацио1rnый ресурс циклов В-0: 50000 50000 приlном 50000 (20000) (20000) 25000 20000 20000 ••• ••• приlномО'llСЛ 100 100 100 100 менее30 менее70 Рабочий диапазон темпера'I)'JJ,0С +50 ... +50 ... +55 ... +55 ... +40 ... +55 ... -55 -55 -60 -55 -60 -60 390х38х 920х195 372; 600><598 ОХ1200; 2000Х Габариты, мм (ШхВхД) 390><390 ><522 - - 1910Х 1750х х460 1950>< 520 1200 Примечание: *выкатное исполнение; **с пружинно-маrnиrnым приводом; ***для ВБЭ-10-31,5/3150 84
3.8 . Универсальные малогабаритные вакуумные выключатели (ОАО «Кушвинский электромеханический завод») Вакуумные выключатели типа ВБУП(Э)2-1 О предназначены для работы в трехфазных сетях переменного тока с изолированной или 1смленной нейтралью напряжением 1О кВ частотой 50 Гц в номи- 1ы11ьных и аварийных режимах в электроустановках с частыми ком­ муrациями. В ряду классических конструкций и выключателей (с механичес­ кими защелками) имеет самые малые габаритные размеры. Выключатели имеют универсальный привод (пружинный и:Ли шсктромагнитный без изменения конструкции и размеров выключа­ rt=л я): • пружинный с заводкой включающей пружины мотор-редуктором; • электромагнитный с заводкой включающей пружины электромаг­ нитом . Выключатели менее энергоемкие: • ток потребления на включение выключателей - с пружинным приводом - 5 А; - с электромагнитным приводом - 40 А. • питание цепей управления может осуществляться от постоянного или переменного тока. Улучшенная конструкция выключателей обеспечивается за счет установки малогабаритной дугогасительной камеры типа КДВА-5; имеют полную заводскую готовность, обеспечивающую простой и быстрый монтаж выключателя или замену старого выключателя в различных ячейках КРУ. ТаблицаЗ.7 Технические характеристики выключателей типа ВБУ Параметры ВБУП2-10УЗ ВБУЭ2-10УЗ 1l оми нальное напряжение, кВ 10 1lоминальный ток, А 630; 1000; 1600 1lоминальный ток отключения , кА 20 Собственное время отключения, не более, с 0,055 Собственное время включения, не более, с 0,01 0,03 1[олное время отключения, не более, с 0,07 l lоминальное напряжение переменного тока для управле- 127;220 110; 127; 220 1 шя приводом, В 1lоминальное напряжение постоянного тока для управления 110; 220 110; 220 r~риводом, В 85
Окончание таблицы 3. 7 Параметры ВБУП2-10УЗ 1 ВБУЭ2-10УЗ Ток потребления мотор-редуктора для завода вюпочающей 5 пружины при 220 В, А Ток потребления при 220 В: - включающего электромагнита, А 2,5 1 40 - отключающеrо электромагнита, А 2,5 Коммутационная износостойкость, циклов В-0: - при номинальном токе 25000 - при номинальном токе откmочения 50 Механический ресурс, циклов ВО 25000 Габаригные размеры, мм : - ширина 480 -глу бина 440 -высота 545 Тип привода пружинный 1 электромаг- нитный 3.9 . Выключатели высоковольтные маломасляные типов ВГМ-15, МГУ-20 (ОАО «Нижнетуринский электроаппаратный завод») Выключатели высоковольтные маломасляные типа ВГМ-15, МГУ-20 предназначены для отключений в нормальном и аварийном режимах цепей генераторов трехфазного переменного тока. Выклю­ чатели служат для работы в сетях как с изолированной, так и с зазем­ ленной нейтралью. Выключатели предназначены для работы в следующих условиях: • номинальные значения климатических факторов внешней среды • для климатического исполнения У категории 3 (для работы в закры­ тых помещениях с естественной вентиляцией при значении рабо­ чей температуры окружающего воздуха от -25°С до +40°С и сред­ немесячном значении относительной влажности до 80% при +20°С); • для климатического исполнения Т категории 3, но для работы при верхнем значении относительной влажности воздуха 95% при 35°С без конденсации влаги; • высота над уровнем моря - не более 1ООО; • окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры выключателя в недопусти­ мых пределах. 86
Технические характеристики выключателей ВГМ-15 и МГУ-20 • . ..... . ......... . .............. .. ВГМ- 15 МГУ-20 1lоминальное напряжение, кВ . 15 20 1lнминальный ток, А: - длячастоты50Гц ... - длячастоты60Гц . . . 1lоминальный ток отключения, кА : - длячастоты50Гц ...... - длячастоты60Гц ...... t ' обственное время отключения выключателя, 11200 10000 90 71 11сболее,с.........................0,15 1lолное время отключения выключателя, 11еболее,с.................... t:обственное время включения выключателя, 11еболее,с.................... 1lоминальное напряжение постоянного тока hlШючающего (ЭВ) и отключающего (ЭО) 1лектромагнитов, В . ... . ......... . 1 ·ок потребления ЭВ, установившееся расчетное 0,2 0,7 220 значение при номинальном напряжении, не более, А . 41 О Ток потребления ЭО, установившееся расчетное 1начение при номинальном напряжении, А . . . . . . 2,5±0,5 6300 5700 90 75 0,1 5 0,2 0,8 220 210 25 В табл. 3.8 приведены технические характеристики высоково­ льтных выключателей, выпускаемых предприятиями России . 87
со со Тип J ВММ-10А-400-10У2 ВММ- 10-630- 10У2 ВММ- 10-320- lОТЗ ВПМ-1 О-20/630УЗ ВПМ-1 О-20/630У2 ВПМП-10-20/630УЗ ВПМ-10-20/lОООУЗ ВПМ-10-20/IОООУ2 -ВПМП-10-20/1 ОООУЗ ВМПЭ-1 О-630-20УЗ ВМПЭ-10-1000 -20УЗ ~МПЭ-1 О-1600-20УЗ ВМПЭ-11-6 30-20Т З --ВМПЭ-11-1 250-20ТЗ ВМПЭ- 10-630-3 1.5УЗ ВМПЭ-10-1000-:J 1,5УЗ ВМПЭ-1О-l600- 31,5 УЗ ВМПЭ-10- 315 0-3 1,SУЗ Технические характеристики вакуумных выключателей Предельный сквоз- f ном.вкл•' кА ной ток КЗ, кА ~)= ~)= :..: :rQ :с ~ ~)= Q =:..: 1= = (оо ~~~з = ~=~~ fиом.отк11., 1:S:: =t~i i::i:: Qм:r= Uном' кВ lном' А = = ~t=; кА а ,Q=~= а ~=g~ ,Q ~igа ,Q а а ~~а.= :r ..... с..= \С =t~1- \С ==~~t = ::с =~ = = = )~~в 15~у ::с ::с ~= ~= ~= 2 3 4 5 6 7 8 Маломасляные 10 400 630 10 25,5 10 25,5 10 11 320 630 10 1000 20 52 20 52 20 630 1000 1600 ]1 630 1250 630 10 1000 31,5 80 31,5 80 31 ,5 1600 3150 Таблица 3.8, а ~= = Q~ = :..: ~ :z: i::i:: с.. ~ :r Q =l;J i ~~= ~ );~ii :..: е '"' Q у у =у ~1= :r~~ ~ ж. =Q~ ~~е = ~ ~ ~ 1- Q = :..: ~ а Q= Е- 1- t:: 9 10 10/3 0,105 0,11;0,14 0,14 20/4 0,11; 0,14 20/8 0,095 31,5/4 0,12
СХ) со 1 ВМПЭ-11-630-31.5ХЗ ВМПЭ-11-1250-31,5ТЗ ВМПЭ-1 1-2500 -31.5ТЗ ВК-1 О-630-20У2 ВК- 10-630-20ТЗ ВК-10-1000-20У2 ВК- 10-1250-20ТЗ ВК-10-1600-20У2 ВК-10-630-31.5У2 ВК-10-630 -31.5 ТЗ ВК-10-1000-31,5У2 ВК-10-1250-3 1,5ТЗ ВК-10-1600-31,5У2 ВКЭ -10-20/630УЗ ВКЭ-10-20/630ТЗ ВКЭ - 10 -20/ IОООУЗ - ВКЭ-10-20/1250ТЗ ВКЭ-10-20/1600УЗ ВКЭ-10-31,5/630УЗ ВКЭ-10-31,5/630ТЗ ВКЭ-10-31 ,5/1 ОООУЗ ВКЭ-10 -3 1 ,5/1250ТЗ ВКЭ-10-3 1,5/1600УЗ МГГ-1 О-3150-45УЗ МГГ-1 О-4000-45УЗ МГГ-1 О-5000-45УЗ МГГ-1 О-5000-63УЗ МГГ-10-2000-45ТЗ МГГ-10-3150-45ТЗ МГГ-1 О-4000-45ТЗ МГГ-11-3500/lОООТЗ 2 3 11 630 1250 2500 10 630 11 10 1000 11 1250 10 1600 10 11 630 10 1000 11 1250 10 1600 11 630 10 1000 и 1250 10 1600 10 11 630 10 1000 11 1250 10 1600 3150/- 10 4000/- 5000/- -15000 - 12000 11 -/3150 -14000 11,5 4000/3500 4 5 6 7 8 9 10 31,5 80 31 ,5 80 31,5 31,5/4 0,095 20 52 20 52 20 20/4 0,07 31,5 80 31 ,5 80 31,5 31,5/4 52 20 52 20 2013 20 0,095 80 31,5 80 31,5 31,513 45145 120 45 120/51 45/20 45/4 0,15 63/58 170 64 170/100 64/38 64/4 0,13 45 /45 120 45 120151 45/20 45/4 0,15 64/58 170 64 170/100 64/38 64/4 0,12
с.о о 1 ВЭМ-10Э-1000/20УЗ ВЭМ-1 ОЭ-1250/20УЗ ВЭ-6-40/1600УЗ(ТЗ) ВЭ-6-40/2000УЗ(ТЗ) ВЭ-6-40/3200УЗ(ТЗ) ВЭС-6-40/1600УЗ(ТЗ) ВЭС-6-40/2000УЗ(ТЗ) ВЭС-6-40/3200УЗ(ТЗ) ВЭЭ-6-40/1600УЗ(ТЗ) ВЭЭС-6-40/1600УЗ(ТЗ) ВЭЭ-6-40/2000ТЗ ВЭЭС-6-40/2000ТЗ ВЭЭ-6-40/2500УЗ(ТЗ) ВЭЭС-6-40/2500УЗ(ТЗ) ВЭЭ-6-40/3150УЗ ВЭЭС-6-40/3150УЗ ВЭ-10-1250-20-УЗ('I'З) ВЭ-10-1600-20-УЗ(ТЗ) ВЭ-10-2500-20-УЗ{ТЗ) ВЭ-10-3600-20-УЗ(ТЗ) ВЭ-10-1250-31,5-УЗ{ТЗ) ВЭ- 10- 1600 -3 1,SУЗ(ТЗ) ВЭ- 10-2500-3 1 ,5- УЗ(ТЗ) ВЭ-10-3600-31,5-УЗ(ТЗ) ВЭ-1 О-40/1600УЗ ВЭ-1 О-40/1600ТЗ ВЭ-1 О-40/2500УЗ ВЭ-1 О-40/2500ТЗ ВЭ-10-40/31 SОУЗ ВЭ-10-40/31 SОТЗ 2 3 10 1000 1250 1600 2000 3200 6(6,6) 1600 2000 3200 1600 6,6 2000 6(6,6) 2500 6 3150 \() 125() 1600 2500 3600 10 1250 1600 2500 3600 10 1600 11 10 2500 11 10 3150 11 Продолжение таблицы 3. 8,а 4 s 6 7 8 9 10 ЭлекТ!:юмагнитные 20 52 20 52 20 20/4 0,07 4014 0,о75 40 128 40 128 40 40/3 0,08 20 51 20 51 20 20/4 0,075 20 51 20 51 20 2014 0,075 31,5 80 31,S 80 31,5 31,514 40 100 40 100 40 40/3 0,08
со -1' Таб.1 ица З.8, б Технические характеристики вакуумных выключателей отечественного производства Предельный сквоз- lном.вкл•' кА ~ ai: = = ной ток КЗ, кА с ::11 = ~~ ~ 1: с. С1' ~1= ~1= с=у s ~ ~ ~1= ~ ~~15 t~'ri ~ Q = ls ~; "" ~!!;~; = ~~~= "" 1нoм.rtrXn " '= = ~ёt е Тип Uною кВ lною А = =~"s = ~~is 1:11 у кА а .а~= 1:11 а ~=g~ ~ ~1= ~ .а 1": =~~ .а ~=~ ~ ~~= а " =-~ 1": "ss.~ '1QQ "' ~=~~ ~ ~~~"" =-~~ ~ ="" = =с=~~~ = = "" с ~ 15 ~у ~ '5~у~" = :с :с Q= 1": ~= ~= F- "" Q i:= 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Вакуумные ВВТЭ - 10- 10/630У2 10 25 10 25 10 1013 ВВТП· 10-1 О/630У2 ВВТЭ- 10-20/630УХЛ2 630 ВВТП-10-20/630УХЛ2 ВВТЭ - 10-20/1 OOOYXm 1000 0,05 ВВТП· 10-20/ 1ОООУХЛ2 20 52 20 52 20 20 /3 ВВЭ-1 О-20/630У3 10 630 ВВЭ- 10-2011 ОООУ3 1000 ВВЭ- 1 0-20/ 1600У3 1600 ВВЭ-10-3 1 ,5/63 0У3 630 ВВЭ- 10-31 ,5/1ОООУ3 1000 ВВЭ-1 0-3 1 ,5/1600У3 1600 31 ,5 80 31 ,5 80 31 ,5 31,5 /3 0,75 ВВЭ- 1 0-31,5/2000У3 2000 ВВЭ-1 О-31 , 5 /315 0У3 31 50
с.о N 1 ВВЭ-1 О-20/630Т3 ВВЭ-1 О-20/1250Т3 ВВЭ-10-31,5/630Т3 ВВЭ-10-31 ,5/ 1250Т3 ВВЭ-10-31,5/ 1600Т3 ВВЭ-10-31,5/2500Т3 ВВЭ-1 О-40/1250Т3 ВВЭ- 1 О- 40/1600У3 ВВЭ-10-40/1600Т3 ВВЭ-1 О-40/2000У3 ВВЭ-1 О-40/2500Т3 ВВЭ-10-40/3150У3 ВВ-10-20/630У3 ВВ-10-20/l ОООУ3 ВВ-10-20/1250Т3 ВВ-1 О-20/1600У3 ВВ-10-31,5/630У3 ВВ-10- 31,5/630Т3 ВВ - 10-31,511 ОООУ3 BB -10- 3l ,5/1 250T3 ВВ-10 -31 ,5/1600У3 -ВВ-1 О-31,5/1600ТЗ ВБПЧ -С - 10-20/1 ОООУ3 ВБКЭР-10-20/6 30УЗ ВБКЭР- 10-20/1 ОООУЗ ВБКЭР-10- 20/1600УЗ ВБМЭ-1 О-40/2500УЗ 2 3 4 11 630 20 1250 20 630 11 1250 31,5 1600 2500 1250 1600 10 2000 40 2500 3150 10 630 1000 1250 20 1600 630 1000 1250 31,5 1600 10 1000 10 630 20 1000 1600 2500 40 Продолжение таблицы 3.8, б 5 6 7 8 9 10 52 20 52 20 20/3 0,75 52 20 52 20 2013 80 31 ,5 80 31,5 31,5/3 0,75 112 40 112 40 10/3 0,07 52 20 52 20 20/3 0,07 80 31 ,5 80 31,5 31,5/3 50 51 0,04 52 20 52 20 20/3 0,08 100 40 100 40 40/3 0,07
с.о (.А) 1 ВБМЭ-1 О-40/3150УЗ BB/TEL-6 -8/800 ВВ/ТЕL-6-10/800 ВВ/ТЕL- 10-8/800 BB/TEL-10-12 ,5/800 BB/TEL -10 -16/800 ВВ/ТЕL-10-20/800 ВБТ-1 О-2 0/630УХЛЗ ВБПЭ-1 О-20/630У3 ВБПЭ -10-20/ 1000У3 ВБПЭ - 10-20/ 1600У3 ВБПЭ- 10-3 1 ,5/63 0У3 ВБПЭ- 10-31,5/ 1 ОООУ3 ВБПЭ-1О-31 ,5/ 1600У3 ВБСН-10-25/ 1 ОООУ3 ВБКЭБ- 10-20/630У3 ВБКЭБ - 1 0-20/1 ОООУ3 ВБКЭБ-10 -20/ 1600У3 ВБКЭБ-10-31 , 5/630У3 ВБКЭБ-10-31 ,5/ 1 ОООУ3 ВБКЭБ-10-31 , 5/1600У3 2 3 4 10 315 0 40 6 8 10 800 8 12 ,5 16 630 10 630 20 1000 1600 630 1000 31,5 1600 6; 10 1000 25 630 1000 20 10 1600 630 1000 31 ,5 1600 ---.1 5 6 7 8 9 10 100 40 100 40 40/3 0,07 20 8 20 8 8/3 25 10 25 10 1013 20 8 20 8 8/3 0,025 32 12 ,5 32 12,5 12,5/3 40 16 40 16 1613 50 20 50 0,05 52 52 20 20/3 31 ,5 0,08 80 80 31 ,5 31,5/3 63 25 63 25 2513 0,06 52 20 52 20 20/3 . 0,07 80 31 ,5 80 31,5 31 ,5/3
4. Плавкие предохранители Таблица4.1 Технические характеристики предохранителей типа ПКТ Тип UвоюкВ U111а11,кВ Iном предохранителя, А Iиом. от1С11•• кА ПКТ101-6-2-40УЗ 2 ПКТ101-6-3,2-40УЗ 3,2 ПКТI 01-6-5-40УЗ 5 ПКТ101-6-8-40УЗ 8 40 ПКТ 1О1-6-10-40УЗ 10 ПКТ l О 1-6-16-40УЗ 6 7,2 16 ПКТl О l-6-20-40УЗ 20 ПКТIОl-6-31,5-20УЗ 31,5 ПКТ101-10-2-31.5УЗ 2 20 ПКТIО1-10-3,2-31,5УЗ 3,2 ПКТI 01-1 О-5-31,5УЗ 5 ПКТI 01-10-8-31,5УЗ 8 ПКТ101-10-10-31,5УЗ 10 31,5 ПКТ101-10-16-31,5УЗ 16 ПКТI 01-1 О-20-31.5УЗ 10 12 20 ПКТ101-10-31,5-12,5УЗ 31,5 12,5 ПКТI 02-6-31,5-31,5УЗ ПКТl 02-6-40-31,5УЗ 40 31,5 ПКТl 02-6-50-31.5УЗ 50 ПКТI 02-6-80-20-УЗ 6 7,2 80 20 ПКТ102-10-31,5-31,5УЗ 31,5 31,5 ПКТ102- 10-40 -3 1.5УЗ 40 ПКТ102-1 О-40-12,5УЗ 10 12 50 12,5 ПКТI О3-6-80-31,5УЗ 80 ПКТI 03-6 -1 ОО-31.5УЗ 100 ПКТ103-6-160-20УЗ 6 7,2 160 31,5 ПКТl 03-10-50-31,5УЗ 50 ПКТI 03-1 О-80-20УЗ 80 20 ПКТI 03-10-1 ОО-12,5УЗ 10 12 100 12,5 ПКТ 104-6-160-31.5УЗ 160 31,5 ПКТ 1 04-6-200-3 1,5УЗ 200 ПКТ104-6-315-20УЗ 6 7,2 315 20 ПКТ104- 10- 100-3 1,5УЗ 100 31,5 ПКТI 04-1 О-160-20УЗ 10 12 160 20 ПКТ104-l 0-200-12.SУЗ 200 12,5 ПКТ101-6-2-20УЗ 2 ПКТ101-6-3.2-20УЗ 3,2 ПКТ101-6-5-20УЗ 5 ПКТI О 1-6-8-20УЗ 6 7,2 8 20 ПКТI01-6-10-20УЗ 10 ПКТ101-6-16-20УЗ 16 ПКТ101-6-20-20УЗ 20 ПКТI О 1-10-2 - l 2,5УЗ 10 12 2 nA
Окончание таблицы 4.1 ..- Тип Uиою кВ Urnu. , XB lном предохранителя, А lвом. ОТКJI., кА i-11' 1101-10-3,2-12,5УЗ 3,2 20 111< 1101-10-5-12.SУЗ 5 llK 1101-10-8-12,5УЗ 8 JП\ r 101-10-10-12,5УЗ 10 111\1101-10-16-12.SУЗ 10 12 16 fi1, 1·101-10-20-12,5УЗ 20 l IKТ101-6-2-40Yl 2 f IK fl 01-6-3 ,2 -40Yl 3.2 40 11КТ101-6-5-40Уl 5 1IKТI01-6-8-40Yl 8 ~IKTl О1-6 -10 -40Yl 10 1- l IKТ101-6-16-40Yl 6 7,2 16 l IKТ101-6-20-40Yl 20 1IKГl01-6-31,5-20Yl 31,5 1IKПOl-10-2-20Yl 2 ~_1IKГIО1-10-3,2-20Yl 3,2 l lk. Т101-10-5-20У1 5 l IKТ101-10-8-20Yl 10 12 8 20 1 11 ПО1-10-10-20У1 10 011КТ101-10-16-20У1 16 ·-11кпо1-10-20-20У1 20 ПКI I01-10-31,5-l2,5Yl 31,5 12,5 1IK П01-7,2-2-40ТЗ 2 ~lk.Т101-7,2-3,2-40ТЗ 3,2 1IКПО1-7,2-5-40ТЗ 5 l~кта о1-1.2-8-4отз 6 7,2 8 40 11КТ101-7.2-10-40ТЗ 10 ,_ 11КП01-7,2-1 6-4ОТЗ 16 1IKПО1-7.2-20-40ТЗ 20 Ш< П01-7,2-31,5-20ТЗ 31,5 1IKТI01-12-2-20ТЗ 2 l IK 1·1оt-12-3,2-20ТЗ 3,2 1IКТ101-12-5-20ТЗ 5 ПКТJ 01-12-8-20ТЗ 10 12 8 20 1IКП01-12-10-20ТЗ 10 11КТ101-12-16-20ТЗ 16 lJKТIOI-12-20-20TЗ 20 11КПО2-7,2-31,5-31,5ТЗ 31,5 11КТ102-7,2-40-31,5ТЗ 6 7,2 40 31,5 11КПО2-7,2-50-31,5ТЗ 50 l IKT 102-12 -31 ,5 -2013 10 12 31,5 20 1IКТ102-12-40-20ТЗ 40 11КТ105-7,2-80-31,5ТЗ 6 7,2 80 31,5 1IКТ105-7Д-100-31,513 100 1IКТ105-12-50- 20ТЗ 10 12 50 20 ~ 11КТ105-12-80-20ТЗ 80 95
Таблица4.2 Технические характеристики предохранителей типа ПКН и ПКЭ Номинальное Наибольшее Номинальный Тиnоисполнение рабочее Номинальный ток напряжение, напряжение, ток, А отключении, кВ кВ кА ПI<ноо 1-12тз 10 12 - - 11I<НОО1-24Т 20 24 - - пкэ l 06-6-4ОУ2 6 7,2 5;8;10;16;20 40 пкэ 106-6-2ov2 6 7,2 31,5 20 ПКЭ106-10-12,5У2 10 12 5;8;10;16;20 12,5 ПКЭIО7-6-31.5У2 6 7,2 31,5; 40; 50 31 ,5 ПКЭ107-10-12,5У2 10 12 31,5 ; 40 12,5 пкэ 108-6-31.5У2 6 7,2 80; 100 31,5 пкэ1 о&-1 o-12.sY2 10 12 50; 80 12,5 ПКЭ l06-6-20ХЛ2 6 7,2 3,2; 5; 8; 10;16; 20 20;315 ПКЭ106-10-12 5ХЛ2 10 12 5;8;10;16;20 12,5 ПКЭ107-6-20ХЛ2 6 7,2 40;50 20 ПКЭ107-1 О-12,5ХЛ2 10 12 31,5; 40 12,5 ПКЭ108-6-20ХЛ2 6 7,2 80; 100 20 ПКЭ108-1 О-31.5ХЛ2 10 12 100 31,5 ПКЭ 108-1 О-12,5ХЛ2 lO 12 50;80 12,5 ПКЭ l 06-7 .2-40Т2 6 7,2 5;8;10;16;20 40 ПКЭ106-7 2-31,5-20Т2 6 7,2 31,2 20 ПКЭIО6-12-12,5Т2 10 12 5;8;10;16;20 12,5 ПКЭIО7-7,2-31,5Т2 6 7,2 31,5; 40; 50 31 ,5 ПКЭ 107-12-12,5Т2 10 12 31,5; 40 12,5 ПКЭ108-7,2-31,5Т2 6 7,2 80; 100 31,5 ПКЭ 108- 12-12,5Т2 10 12 50;80 12,5 ПКЭНОО6-1 ОУ2 10 12 - - ПКЭНОО6-1 ОХЛ2 10 12 - - ПКЭНОО6-12Т2 10 12 - - ПКЭНОО6-35ХЛ2 35 40,5 - - Примечание: 1. Для сокращения объема таблицы в типоисполнении предохранителя не указывается номи- нальlfый ток предохранителя, который должен идти в обозначении после напряжения 96
= ,, Таблица4.З Технические характеристики предохранителей типа ПР-2 напряжением до 1 кВ Тип lном плавкой встав- Inpeд отключения, кА Габариты, мм кн, А 380В 500В ПР-2-15 6; 10; 15 8 7 171х24,5х33 ПР-2-60 15;20;25;35;45;60 4,5 3,5 173ХЗО, 5х43 ПР-2-100 60;80; 100 - - 247х43х56 ПР-2-200 100; 125; 160;200 11 10 296х56Х76,5 ПР-2 -350 200;225;260;300;350 13 11 346Х72х100 ПР-2-600 350; 430;500;600 23 20 442х142х15 4 ПР-2-1 000 600;700;850; 1000 20 20 580х1 55х1 54 Примечания: 1. Буквы в обозначении типа: П- предохранитель, Р - разборный. 2. Число после обозначения серии - /80м, А. 3. Применяются для защиты установок переменного тока до 500 В и пост. тока до 440 В от пе- реrрузок и токов КЗ. Таблица4. 4 Технические характеристики предохранителей типов ПД иПДС* Тип fном•А /предо кА предохранителя плавкой вставки ПД-1; ПДС-1 6 1; 2;4; 6 1 ПД-2; ПДС-2 20 10; 15; 20 2 ПД-3; ПДС-3 60 25;35;60 5 ПД-4;ПДС-4 125 80; 100; 125 7,5 ПД-5; ПДС- 5 225 160; 200; 225 10 ПД-6; ПДС-6 350 260;300;350 12,5 ПД-7 630 430; 500;630 15 Примечание: * Применяют в установках постоянного тока до 220 В и переменного тока до 380 В. Таблица4.5 Тип НПН2-60 ПН2-100 ПН2-250 ПН2-400 ПН2-600 ШП7 При;нечание: Технические характеристики предохранителей типов нпн, nн, nn на напряжение 380 в Номинальный ток, А Предельный патрона плавкой вставки отключаемый ток*, предохранителя кА 60 6; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 63 10 100 31,5; 40; 50 ; 63; 80; 100 100 250 80; 100; 125; 160; 200; 250 100 400 200; 250;3 15;355;400 40 600 31 5; 400;500;630 25 1000 500; 630; 800; 1ООО 120 * Пействvюшее значение пеDиолической составляющей ожидаемого тока КЗ 97
Таблица4.6 Технические характеристики плавких вставок к предохранителям типов НПР, НПН на напряжение до 1 кВ Тип предохранителя Номинальный ток патрона, А Номинальный ток плавкой вставки, А НПР 100 60, 80, 100 200 100, 125 , 160,200 НПН-2 15 6, 10, 15 Таблица4.7 Номинальные токи последовательно включенных плавких вставок предохранителей ПН2, обеспечивающих особо надежную избирательность lв.м•А lв.6' А, при Iк : lв.б 10 20 50 100 150 и более 30 50 60 120 150 200 40 60 80 120 200 200 50 80 100 120 250 250 60 100 120 150 250 250 80 120 120 200 250 250 100 120 120-150 250 250 250 120 150 200 300 300 300 150 200 250 300 300 300 200 250 300 400 400 400 250 300 400 600 БолеебОО 300 400 500 Более600 400 600 Более 600 Обозначен и.я: Iв.б - номинальный ток, А, большей вставки (защищающей магистраль); lв.м - то же, меньшей вставки, А (защищающей ответвление); lк - ток КЗ в ответвлении, А. Таблица4.8 Технические характеристики предохранителей типов ППТ, ПП, ПРС Номинальный ток, А Предельное значен11е отключаемого тока, кА, при напряжении, В Серия или пре- переменного тока постоянноrо тока тип дохрани- плавкой вставки 220 380 500 200 440 660 теля (550) ППТ-10 До lО 6, 10 1 - - 1- - 16 1,2,5,6,10,16 1 1,2 0,8-8 7 - - - 63 25,40,63 5,5 1,8-4,5 3,5 - - - ГШ21 100, 160, 100, 160,250 14 6-11 10 250 - - - 400 400 11 6-13 11 - - - ПРС 6 1, 2,4, 6 - 2 - - 2- 98
Окончm1ие таблицы 4.8 Номинальный ток, А Предельное значение отключаемого тока, кА, при напряжении, В Серия или пре- переменного тока постоянного тока тип дохрани- плавкой всrавки 220 380 500 200 440 660 тел я (550) 25 4,6,10,16,20,25 - 60 - - 30- ПРС 63 20, 25, 40, 63 - 60 - - 30- 100 40,60,80, 100 - 60 - - 30- ПП22 63 25,40, 63 30* 30 - - - - 63 25,40,50,63 - 3,2-30 - - - - 160 100, 160 - 3,2- 15 - - - - пп 630 250,400,630 - 42,50,60 - - - - 63 32,40,50,63 - - 100 - 100 - 160 50,63,80, 100 - - - - - - 250 125, 160,200,250 - - - - - - ППЗl 630 200, 250, 320, 400, - 500,630 - - - - - 1000 500, 630,800, 1000 - - - - - - 250 100, 160,250 - - - - 25 25 ПП41 400 320,400 - - - - - - 630 400,630 - - - - - - 160 160 - 100 - - - - ПП51 250 250 - - - - - - 320 320 - - - - - - 400 400 - - - - - - 40 40 - 100 - - - - ПП61 63 63 - - - - - - 100 100 - - - - - - 160 160 - - - - - - IIП 173900 1000 500,630,800, 1000 - 110 6410060- Таблица4.9 Технические характеристики предохранителей типов ПНП-60, ПП18 Номинальный ток, А 1 Предельный от- Тип Номинальное 1 ключаемый напряжение, В плавкой ток, кА (при на- предохранители вставки прнжении 380 В) ПНП-60 z500 60 6, 10. 15. 20. 25. 10 30. 40 .60 ПП18-33 160 50 63, 80, 100, 125, 160 пп 18-34 250 125 160, 200, 250 ПП18-37 ==660; 440 400 250 ' 320, 400 - ПП18-39 630 400 , 500,630 ПП18-41 1000 630,800, 1000 99
5. Конденсаторные установки для компенсации реактивной мощности 5.1 . Автоматизированные конденсаторные установки типа АКУ (ДИАЛ Электролюкс, Москва) Конденсаторные установки типа АКУ напряжением 0,4 кВ обес- печивают среднесуточный коэффициент мощности не ниже 0,97; ис­ ключают генерацию реактивной энергии в сеть в часы минимальных нагрузок и делают возможным получение информации о параметрах и состоянии электрической сети. Достоинства установок АКУ: • полная окупаемость за 8-24 месяца за счет снижения расходов на электроэнергию; • улучшенные показатели по напряжению; • меньшие падения напряжения; • оптимальные размеры кабеля; • улучшение фактора мощности может позволить уменьшить попе­ речное сечение кабеля. С другой стороны, через уже существую­ щую кабельную сеть можно передать большую или дополнитель­ ную мощность. Надежность оборудования достигается применением: • микропроцессорного регулятора SIMEAS фирмы Simens или PROPHI фирмы EPCOS AG (Германия); • специальных пускателей фирмы EPCOS AG; • конденсаторов типа МКК фирмы EPCOS AG. Технические характеристики установок АКУ 0,4 напольного исполнения Сечение Тип Мощность, Номиналь- питающего Габариты кв ар ныйток,А медноrо ка- дхшхв беля, мм2 АКУО,4-1 00- 1ОУЗ 100 144,5 Зх70 АКУО,4-150-10 УЗ 150 2 16,7 2х(Зх50) АКУО,4-200-20 УЗ 200 289,0 800х450х1300 АКУО,4-220-20 УЗ 220 3 19,0 2х(Зх7 0) АКУО,4-2 40-2 0 УЗ 240 348,0 АКУО,4-2 60-20 УЗ 260 377,0 2х(Зх95) АКУО,4-280-20 УЗ 280 406,0 800х450х2000 АКУО,4-300-20 УЗ 300 433,5 2х(3х120) 800х450х20 00 100 Табл ица 5. 1 Масса, кr 75 90 105 110 115 120 145 155
Окончан ие таблицы 5. 1 Сечение Тип Мощность, Номиналь- питающего Габариты Масса, кг квар ный ток, А медного ка - ДхШхВ беля, мм2 ЛКУО,4-330-15 УЗ 330 478,5 2х(3х120) 800х450х2000 165 ЛКУU ,4-3 50-25 УЗ 350 507,5 2х(3х150) 800х45 0х2000 175 ЛКУО,4-ЗIЮ-20 УЗ 380 55 1,0 2х(3х150) 800х450х2000 185 Л КУО,4-400-20 УЗ 400 580,0 2х(Зх150) 800х4 50х2000 195 Л КУО,4-420-20 УЗ 420 609,0 2х(3х15 0) 800х450х2000 205 Установвки АКУ изготавливают: в напольном и настенном испол­ ш: 1ши, однофазными и трехфазными; с шагом регулирования от 2,5 юшр. Таблuца5. 2 Технические характеристики установок АКУ 0,4 настенного исполнения Сечение Тип Мощность , Номинаш.- питающего Габариты Масса, кг кв ар ныйток,А медного ка- ДхШхВ беля, мм2 ЛКУО,4-50- 1 О УЗ 50 72,2 3х50 630х350х1200 45 ЛКУО,4-75-12 ,5 УЗ 75 108,7 3х50 6 30х350х1200 50 ЛКУО,4-100-2 5 УЗ 100 144,5 3х70 630х350х1200 55 Применение конденсаторов типа МКК обеспечивает высокий уро­ щ:нь перегрузки (до 2fном) , а также способность выдерживать сверх­ нысокие пусковые токи. Безопасность уставок обеспечивается тем, что конденсаторы выпол- 11сны по сухой технологии (без жидкого элекrролита) и имеют отлич- 11ую функцию самовосстановления благодаря технологии укладки диэ­ лектрика с долговременной стабильностью. Кроме того, установки не 11аносят вред окружающей среде и легко утилизируются. 5.2 . Конденсаторные установки низкого напряжения, регулируемые, многоступенчатые (ООО «Усть-Каменогорский КонденсаторJJ) Регулируемые установки компенсации реактивной мощности гипа УКМ58М предназначены для поддержания постоянным задава­ емого значения коэффициента мощности (cosq>) в электрических рас­ пределительных трехфазных сетях промьiшленных предприятий и 101
других объектов напряжением до 400 В, частотой 50 Гц. Установки УКМ58М обеспечивают требуемый cosq> в часы максимальных и ми­ нимальных нагрузок, а также исключают режим генерации реактив­ ной мощности. Преимущества установок типа УКМ5 8М: • использование специализированных контакторов, с контактами опережающего включения и токоограничивающими резисторами , увеличивающих срок службы контакторов и конденсаторов; • использование конденсаторов, имеющих способность самовосста­ навливаться после пробоя в диэлектрике; • применение специализированных регуляторов для автоматическо­ го корректирования значения cosq>, которые обеспечивают также сбалансированное включение конденсаторов. Применение УКМ5 8М позволяет снизить потери электроэнергии и повысить эффективность электроустановок, одновременно повы­ шая качество электроэнергии непосредственно в сетях предприятия . Таблицы 5.3 Технические характеристики установок УКМ58М Напряжение, Мошность, Количество н Климатичес- Тип мошность кое исполне- кВ к вар ступеней ние Установки конденсаторные реrулируемые по реактивной мошности модернизированные (малогабаритные) УКМ58М-О,4-50-25 УЗ 50 2х25 УКМ58М-О,4-67-ЗЗ,З УЗ 67 ЗхЗЗ,З УКМ58М-О,4-75-25 УЗ 75 Зх25 УКМ58М-О,4-75-37,5 УЗ 2х37,5 УКМ58М-О,4-100-25 УЗ 4х25 УКМ58М-0,4-100-33,3 УЗ 100 ЗхЗЗ,З УКМ58М-О,4-100-50 УЗ 2х50 УКМ58М-О,4-112,5-37,5 УЗ 112,5 Зх37,5 УКМ58М-О,4-125-25 УЗ 125 5х25 0,4 УЗ УКМ58М-О,4-134-33 ,3 УЗ 134 4х33 ,3 УКМ58М-О,4-134-67 УЗ 2х67 УКМ58М-О,4-150-37, 5 УЗ 150 4х37 ,5 УКМ58М-О,4-150-50 УЗ зхsо УКМ58М-О,4-167-33,3 УЗ 167 5х3З,3 УКМ58М-О,4-200-33,3 УЗ 6х33,З УКМ58М-О,4-200-50 УЗ 200 4х50 УКМ58М-О,4-200-67 УЗ Зх67 УКМ58М-О,4-250-50 УЗ 250 5Х50 102
Окт1чtШШ! табшцы 5.3 Напряжение, 1 Мощность, KOJIИЧt."C18() " .Климатнчес- Тип кВ квар МОЩllОСТЬ кое исполне- ступеней ние УКМ58М-О,4-268-67 УЗ 0,4 268 4 х67 УЗ ·- УКМ58М-О,4-300-50 УЗ 300 бх50 УКМ58М-О,4-335-67 УЗ 335 5х67 УКМ58М-О,4-402-67 УЗ 402 бх67 УКМ58М-О,4-420-60 УЗ 420 7х60 УКМ58М-О,4-536-67 УЗ 536 8х67 УКМ58М-О, 4-603 -67 УЗ 603 9х67 Установка конденсаторная автоматически регулируемая по cos(j) для Фильтрации гармоник УКМ5 8М-О,4-150-50 УЗ 1 150 1 ЗхSО В установках УКМ58М применено следующее оборудование: •силовые трехфазные конденсаторы КПС, восстанавливающиеся после пробоя, имеющие малые диэлектрические потери, обеспечи­ вающие экологическую безопасность; • регуляторы, осуществляющие контроль и регулирование параметров цифровым способом, обеспечивающие поддержание cosq> = 0,85 - 0,95, а также защигу конденсаторов от перегрузки токами высших гармоник; • контакторы, имеющие электрическую износостойкость до 200 ООО циклов. Установки типа УКМФ 0,4 являются автоматически регулируе­ мыми по cosq> для фильтрации высших гармоник. 5.3. Конденсаторные установки высокого напряжения (ООО « Усть-Каменогорский Конденсатор») Конденсаторные установки высокого напряжения предназначены для повышения коэффициента мощности электроустановок про­ мышленных предприятий и распределительных сетей напряжением 6,3 ( 10,5) кВ частотой 50 Гц. Комплектуются конденсаторами КЭП2-6,3(10,5)-150 2Yl. При использовании комплектных конденсаторных установок ис­ ключается необходимость монтажа конденсаторов у потребителя, ускоряется ввод конденсаторов в эксплуатацию и повышается надеж­ ность их работы, одновременно улучшаются условия обслуживания конденсаторов. 103
Таблицы 5. 4 Технические характеристики конденсаторных установок УКЛ Номинальное Номинальная Вид клима- Категории Тип напряжение, мощность, тического размеще- кВ кв ар исполнении нии Установки конденсаторные с размещением ячейки ввода слева (справа), с разъединителем УКЛ(П)5 6-6,З{l 0,5)-450 УЗ 450 з УКЛ(П)5 6-6,3(10,5)-900 УЗ 900 з УКЛ(П)56-6, З( l О,5)-1 З50 У З 1350 з УКЛ(П)5 6-6,З ( l 0,5)-1800 УЗ 1800 3 УКЛ(П)56-6,З(10 ,5)-2250 У З 2250 з УКЛ(П)56 -6,З(10, 5 )-2700 У З 6 ,З (10,5) 2700 у з УКЛ(П)56-6, З(10,5)-З 150 УЗ З150 з УКЛ56-6,З(l0,5)-450 Y l 450 1 УКЛ5 6-6,З(l 0,5)-900 Y l 900 1 УКЛ56-6,3{10,5)-13 50 Y l 1350 1 УКЛ56-6,З( 10,5)-1800 у 1 июо l Установки конденсаторные с размещением ячейки ввода слева {справа), без разъединителя УКЛ(П)57-6,З(10,5 )-4 50 УЗ 450 з УКЛ(П)57-6,3(10,5)-900 У З 900 з УКЛ(П)57-6,З(10,5)- 135 0 УЗ 1 З50 з УКЛ(П)57-6,3(10,5)- 1 800 У З 1800 з УКЛ(П)57-6, З(10,5)-2250 У З 22 50 з УКЛ(П)57-6,З{l 0,5)-2700 У З 6,З (10,5) 2700 у з УКЛ(П) 57-6,З(10,5)-З150 УЗ З150 3 УКЛ57-6,З( l 0,5)-4 50 Y l 450 1 УКЛ57-6,З( 1 0,5)-900 Y l 900 1 УКЛ57-6,З( 1 0,5)-1З50 Y l 1З50 1 УКЛ57 -6 ,З(10,5)-1800 Yl июо 1 Установки конденсаторные состоят из ячейки ввода и конденса­ торных ячеек, количество которых зависит от мощности установок. В ячейке ввода установок размещена электрическая аппаратура. В ячейке конденсаторной размещены три конденсатора, со встро­ енными разрядными резисторами . Конденсаторы соединены по схе­ ме «треугольнию>. Для защиты каждого конденсатора от токов корот­ кого замыкания последовательно с ним соединен предохранитель . Предохранитель имеет указатель срабатывания . Для осмотра пред­ охранителей во время эксплуатации в дверях конденсаторных ячеек предусмотрены отверстия, (в установках типа УКЛ 56 (57)-Yl закры­ тые крышкой). 104
Установки выполнены в двух вариантах: • · 'i ащитой от перегрузки токами высших гармонических; • >СЗ защиты от перегрузки токами высших гармонических. Установки имеют степень защиты IP2 l - для исполнения УЗ, IР41 - дляисполненияУ1. Установки имеют устройство подогрева, обеспечивающее сушку 1нтсрхности трансформаторов и аппаратуры шкафа автоматики в словиях выпадения росы или инея. 5.4 . Высоковольтные конденсаторные установки (ЗАО «Матик Электро>>) 1. Конденсаторные установки типа КРМ-6,3(10,5) кВ (аналог УКЛ 56, УКЛ 57) на напряжение 6 и 1О кВ частотой 50 Гц, мощностью от 50 квар до 50 Мвар предназначены для повышения значения ко­ эффициента мощности в электрических распределительных трех­ фазных сетях промышленных предприятий. Особенности установок: • наличие силовых конденсаторов (трехфазных), предназначенных для компенсации реактивной мощности и фильтрации высших гар­ моник (при использовании дросселей); • конденсаторы из полипропиленовой металлизированной самовос­ станавливающейся пленки; • конденсаторы имеют встроенные разрядные резисторы и защище­ ны внутренними предохранителями; • модульный принцип построения, который позволяет постепенно наращивать мощность установки; • низкие массогабаритные характеристики. Высоковольтные установки компенсации реактивной мощности производят на базе компенсационных конденсаторов ведущих миро­ вых производителей; имеют срок службы 150 тыс. часов - более 15 лет. Установки КРМ-6,3(10,5) кВ рассчитаны на эксплуатацию в за­ крытых помещениях при нормальных условиях эксплуатации в райо­ нах с умеренным и холодным климатом: • температура окружающего воздуха от --40° С до +50°С; • высота над уровнем моря не более 1ООО м; • окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая токопроводя­ щей пыли. 105
Технические характеристики установок Номинальноенапряжение,кВ.........................6,З...10,5 Диапазон мощностей, квар ... . .... .. ............ . ... 50 .. .50000 Регулирование ..... . . . . . . . ...................... Ручное Защита от гармоник .... . ............... З, 5, 7, 9, 11, 13 гармоники Исполнение..................................Напольное Рабочие температуры, 0С .. ......................... - 50 .. .+50 Климатическоеисполнение.............. . . . . . . УХЛ, УЗ, ХЛl 2. Высоковольтные конденсаторные установки типа КРМl(УКРМ)-6,3(10,5) кВ с автоматическим регулированием cosq>, предназначенные для компенсации реактивной мощности в элекrро­ сети предприятия, изготавливают на базе вакуумных контакторов и регулятора DCRJ (Lovato electric). Автоматическое регулирование обеспечивается подюпочением/откточением батарей конденсаторов с определенным шагом, задаваемым заказчиком. Регулирование числа включе1rnых конденсаторов позволяет избежать перекомпенсации. Установки производят двух типов: без фильтров гармоник и ф и- льтрокомпенсирующие с фильтрами гармоник (ФКУ). Применение установок снижает токовые нагрузки на линиях электро­ передачи, трансформаторах и распределительном оборудовании, что дает возможность снизигъ расходы на оплаrу электроэнергии, подкточить до­ полнигельную нагрузку. Установки рассчитаны на эксплуатацию в за­ крытых производственных помещениях при нормальных условиях экс­ плуатации в районах с умеренным и холодным климатом. Автоматические конденсаторные установки комплектуют обору­ дованием от ведущих зарубежных поставщиков. Это обеспечивает высокое качество изделий и гарантию надежности. Технические характеристики установок Номинальное напряжение, кВ . ..... . . . . . .............. 6,3 ... 10,5 Номинальнаямощность,квар.......................50...100000 Регулирование..........................автоматическое/ручное Кол ичество ступеней регулирования....... . ............. 2 .. . 11(12) Номинальнаямощностьшагарегулирования, квар. . . . . . . . . . . . . . 5...2000 Конденсаторы................................трехфазные Вводныйразъединитель.......................РВЗ/ВНА/ВВ-ТЕL Контакторыкоммутацииконденсаторов..................вакуумные Пределы регул ирования ... . . . . .. ............. 0,98 емк ." 0, 98 инд Защитаотвысшихгармоник.........................реакторы ИнтерфейсдляподключениякПК..................RS-2З2/485+ПО Климатическое исполнение . ....... . . .. .. . ... . .. УХЛ, ХЛl , УЗ, Yl Высотанадуровнемморя,м,неболее......................lООО Т емпература окружающего воздуха, 0С ....... . ........... - 4 0 . ..+50 106
Лвтоматические конденсаторные установки типа КРМ (аналог УКМ 58, АКУ., УККРМ)-0,4 кВ реактивной мощностью от 1О до 1О ООО квар, оснащенные автоматическим регулятором для ком- 11енсации реактивной мощности, сокращают до 30% затраты на оплату электроэнергии, а также снижают нагрузку и увеличивают срок службы силовых трансформаторов и кабелей. В конструкции конденсаторных установок используют комплек­ t ующие ведущих мировых про изводителей: конденсаторы - сухие ~:амовосстанавливающиеся, контакторы с контактами предвключе­ ш1я для ограничения тока через конденсатор в момент включения, ре- 1-уляторы реактивной мощности со встроенной защитой от гармоник 11 ри несоответствии сети ГОСТ 13109-97. Все конденсаторные установки (КУ), оснащены автоматическим рс1улятором реактивной мощности, имеют выход на компьютер f{S-232 для передачи телеметрической информации о параметрах •11ергосистемы. Возможна также комплектация установок регулято­ ром с интерфейсом RS-485 и передача данных на расстояние до 1 200 м, при этом обеспечивается измерение гармонических состав- 11юощих тока и напряжения до 42 порядка, а также отображение на •кране ПК формы синусоиды. Дополнительно КУ комплектуют про- 1·раммным обеспечением -DCRК Control Panel, позволяющим зада­ в.пь параметры конденсаторной установки, а в режиме реального рсмени - контролировать состояние КБ. Технические характеристики установок Jlом инал ьное напряжение, кВ . ..... .. .... . ............ ОА . . .0 ,69 Д11апазон мощностей, квар .......................... 10 .. . 10000 lllar регул ирования, квар ........ . .......... . ......... 1 . . . 50 1•сгулирование . . ............. . ......... автоматическое/ручное К ол ичество ступеней регулирования ........ . .............. 5 .. . 12 J .1щита от гармоник ..... . ............ . . 3 , 5, 7, 9, 11, 13 гармоники Исполнение............................Навесное/Напольное 1IсредачаданныхнаПК.........................RS-232/RS-485 Дальностьпередачиданных,м...........................1200 Рабочиетемпературы,0С............... . .......... - 50...+50 Климатическое исполнен ие .. . ..... . ........ .. .... УХЛ, УЗ, ХЛl 5.5. Установки компенсации реактивной мощности КРМ-0,4 (ОАО «ПО ЭЛТЕХНИКА») 1. Установки компенсации реактивной мощности типа КРМ-0 ,4 предназначены для автоматического регулирования коэффициен­ та мощности в распределительных сетях трехфазного переменно­ го тока частотой 50 Гц напряжением 400 В. 107
Для компенсации постоянной (неизменяемой) реактивной мощ­ ности выпускают также нерегулируемые установки КРМ мощностью 50, 75,100 квар. Особенности установок: • модульный принцип ПОСiрОеНИЯ, позволяющий постепенно наращивать мощьность усгановки (до 1 200 квар по Ipeбoвamno заказчика); • точность регулирования значения cosq> (минимальная ступень 2,5 квар и до 9 ступеней регулирования); • использование специализированных контакторов, с контактами опережающего включения и токоограничивающими резисторами, увеличивающими срок службы контакторов; • использование конденсаторов, имеющих способность самовосста­ навливаться после пробоя в диэлектрике; • применение специализированных контроллеров для автоматичес­ кого корректирования значения cosq>, которые обеспечивают также сбалансированное включение конденсаторов. Технические характеристики установок Номинальное напряжение, В. . . . . . . . . . 400 Наибольшеерабочеенапряжение,В................. . . . 450 Номинальнаямощность,квар........................ .35-600 (по требованию заказчика) ............................. 1200 Количество ступеней регулирования мощности (длярегулируемыхустановок)...........................4-9 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В . . . . . . . . . . . . 11 О; 220 Степеньзащиты...................................IP2l Видклиматическогоисполнения.........................УХЛ4 Температура окружающего воздуха, 0С ................... -1 0 ...+40 Высотанадуровнемморя,м,неболее.......................1ООО 2. Нерегулируемые установки компенсации реактивной мощности типа КРМ-6 и КРМ-10 предназначены для повышения коэффици­ ента мощности в распределительных сетях трехфазного перемен­ ного тока частотой 50 Гц напряжением 6 и 1О кВ. Конденсаторные установки напряжением 6 и 1О кВ применяют на крупных про­ мышленных предприяrиях, обладающих разветвленными распре­ делительными сетями 6(1 О) кВ. Важной задачей является опреде­ ление оптимальной мощности, вида компенсации и местоположения установки КРМ. Решение этой задачи обеспечи­ вает максимальный экономический эффект при соблюдении всех технических условий нормальной работы электрических сетей и приемников электроэнергии (баланса реактивной мощности, под­ держания напряжения в узлах распределительной сети предприя­ тия в установленных пределах). 108
В установках используют силовые конденсаторы производства фир- 1\4Ы «ZEZ SILKO>>. Конденсаторные батареи трёхфазные, предназначены 1rn компенсации реактивной моumости и филырации высших гармоник. ~ш.:ктроды конденсатора представляют собой мегаллизированную по­ шшропиленовую пленку, которая не содержит токсичных веществ, имеет ~шrошие элеюрические свойства и легко подцается биологической ути- 111 шции. Конденсаторы имеют вcrpoeirnыe разрядные резисторы . Особенности установок: • модульный принцип построения , позволяющи й постепенно нара­ щивать мощность устаовки; • существенное снижение массогабаритных параметров конденса ­ юрной ячейки за счет использования трехфазных конденсаторов ; • 11ро цесс эксплуатации становит ся бо л ее б ез опасны м благодар я ис­ нользованию конд енсаторов с экологич ески чисты м д иэлектриком . Технические характеристики установок 1lнминальноенапряжение,кВ................. . .. 6,3; 1О 1lаибольшеерабочеенапряжение,кВ................ . .. 7,2; 12 1lоминальная мощность, квар . . . . . . . . 450; 900; 1350; .1800; 2250; 2700; 3150 1·окэлектродинамическойстойкости,кА................... .31,5 1октермическойстойкостидлительностью1с,кА..... .... ....... 12,5 1lоминальное напряжение вспомогательных цепей, В . . . . . . . . . . . . . . . 220 ( '1·сnень защиты . .. ... . ............................ IP21 Видклиматическогоисполнения.........................УХЛ4 1смператураокружающеговоздуха,0С................... -1О...+40 Высотанадуровнемморя,м,неболее.......................1ООО Установки КРМ-6(10) обеспечивают : • индикацию аварийной перегрузки по току в цепи конд енсаторов ; • индикацию положения главного контакт а силового выключате ­ ля(силовой выключатель не входит в состав КРМ-6(10)) ; • блокировку замыкания (размыкания) разъединителя РВЗ при вклю­ ченном силовом выключателе* ; • сня тие блокировки включе ния силового выключателя* после замы ­ кания РВЗ высоковольтного КРМ; • формирование команды отключения силового выключат еля* при перегрузке по току в цепи конденсаторов . 5.6. Низковольтные регулируемые конденсаторные установки (ООО «ЭЛЭКО») Низковольтные регулируемые конденсаторные установки типа УКМ-0,4-ЭЛЭКО .. .УЗ предназначены для компенсации реактивной мощности (КРМ) и фильтрации высших гармоник в распределитель- 109
ных сетях частотой 50 Гц и напряжением 0,4 кВ с переменной и по­ стоянной нагрузкой, а также для КРМ и фильтрации высших гармо­ ник, генерируемых отдельными электроприемниками. Установки эксплуатируются внутри помещений, высота над уров­ нем моря до 1 ООО м, температура окружающего воздуха от -25°С до +40°С; окружающая среда - нормальная. Установ ка имеет автома­ тический регулятор cosq>, выключатели нагрузки с предохранителя ­ ми, токоограничивающие контакторы, фильтрокомпенсирующий элемент, разрядное сопротивление. Таблица 5.5 Технические характеристики установки УКМ-О,4-ЭЛЭКО-Б102...УЗ ~ >:S: 4.1;:,;: ... s::.. :а 4.1 '1 ~;:,;: (J= :: :а '1 "" ..... = .С-( ::~ ~ сё :11: .с :11: ... - ~ Тип установки t:= ~:i =.с 4.1 ~ с.С. CJ~ CJ Q :11: == ~~ • 1::1: CJ == = ... (J~ ~ '1 :11: 4.1 ~ Sc::i ~[ 11:\С == Q :;~ ~= УКМ-О.4-ЭЛЭКО-Б102-50 (12,5х2 + 25 ) УЗ 50 72 800х1200х400 95 114,5 УКМ-О.4-ЭЛЭКО-Б 102-50 (25х2) УЗ 50 72 800х 1200х400 95 110,0 УКМ-О.4-ЭЛЭКО-Б102-62,5 (12,5 + 25х2) УЗ 62,5 90 800xl200x400 95 122,2 УКМ-О.4- ЭЛЭКО-Б102-75 (25х3) УЗ 75 108 800х1200х400 95 128,0 УКМ-О.4-ЭЛЭКО-Б102-87,5 {12,5 + 25х3) УЗ 87,5 12 6 800xl200x400 15 0 139,4 УКМ-О.4-ЭЛЭКО-Б102-100 (25х4) УЗ 100 144 800х1200х400 150 145,5 УКМ-О.4-ЭЛЭКО-Б102-125 (25х5) УЗ 125 180 800xl200x400 240 156,2 УКМ-0.4-ЭЛЭКО-Б102-150 (25х6) УЗ 150 216 800х1200х400 240 160,3 5.7. Оборудование для компенсации реактивной мощности в сетях низкого напряжения (компания «Шнейдер Электрию>) Серия силовых конденсаторов Varplus2 имеет полностью модульное исполнение. Различные варианты соединения конденсаторов позволяют вьщавать тобую требуемую реактивную мощность (квар) в зависимости от напряжения, частоты и содержания высших гармоник в сети. Назначение: компенсация реактивной мощности в электрических сетях промышленных предприятий, а также на объектах непроизвод­ ственной сферы. Особенности новой серии конденсаторов Varplus2: • Срок эксплуатации 15 лет (130 ООО ч). • Запатентованная система защиты от перегрузок и КЗ (мембра на из­ быточного давления и встроенный предохранитель) . 110
• 1lотери на 10% меньше, чем в серии Varplus. 1 с гроенные разрядные резисторы. • 11 настиковый корпус, нет необходимости выполнять заземление. 1lолностью модульное исполнение. • Jl1обые положения при установке. <,тойкость к огню (материалы, не поддерживающие горение), сер­ шфикация UL..VO. • Конденсаторы Varplus2 не содержат опасных веществ. • Удобное подключение. • Категория температуры D: + 55°С. • Соответствие стандартам: МЭК 608311/2, CSA22-2 No190, UL810. Серия функциональных модулей Varpact представляет собой го­ ювое решение для установки в функциональные и универсальные 1111<афы. Каждый модуль Varpact включает в себя: • силовые конденсаторы Varplus2; • специальные контакторы Telemecanique; устройства защиты (в зависимости от исполнения). Модули Varpact имеют исполнение со сборными шинами и бе з 1111х и подразделяются на 3 типа: Classic, Comfort, Harmony (с реакто­ ром); каждый тип предназначен для определенного уровня высших 1· 1рмоник в сети: • Возможность установки дополнительной защиты автоматическим выключателем; • Изолированные проводники - 1 ООО В; • Установка при помощи перекладин и удлинительных элементов; • Полная проверка на заводе Rectiphase. • Исполнение с двумя ступенями: например, 60 квар = 30 + 30 квар. • Соответствие стандартам МЭК 60439-1, МЭК 61921. Конденсаторные установки Varset представляют собой готовое решение для установки на объекте. Все конденсаторные установки Varset проходят полный контроль на заводе Rectiphase. Конденсаторные установки Varset оснащаются конденсаторами Varplus2 11 имеют два исп01шения: с автоматическим выкmочателем и без него. Конденсаторные установки Varset подразделяются на три основ- 11ых типа: • CLASSIC; • COMFORT; • HARМONY (с реактором); • каждый из которых предназначен для определенного уровня высших ГаJ?МОНИК в сети. 111
flo регулированию конденсаторные установки Varset подразде ля­ ются на следующие модификации : • Varset. • Varset FAST. • Varset Direct. • 6 размеров шкафов: Cl, С2, Al, А2, АЗ, А4. • Простое и удобное подключение. • Гарантия обеспечения нормальных тепловых режимов . • Изолированные проводники - 1 ООО В. • Полная 100% проверка на заводе Rectiphase. • Пониженный центр масс. • Соответствие стандартам: МЭК 60439-1, МЭК 61921 . Дополнительное оборудование: • Регу ляторы Varlogic NR. •Реакторы . • Специальные контакторы Telemecanique. • Аксессуары для установки и др. Документация : 1. Новый каталог: «Компенсация реактивной мощности в сетях НН» (референс для заказа RECTTPHASECAТRU). 2. <<.Руководство по проектированию и исполнению шкафов компенса­ ции реактивной мощности» (референс для заказа PFCGШDERU). 6. Трехфазные и однофазные счетчики электроэнергии 6.1 . Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные электронные 338005 (РУП «Витебский завод электроизмерительных приборов») Счетчики предназначены для многотарифного учета акrnвной электри­ ческой энергии в трехфазных 4-проводных цепях переменного тока в двух направлениях автономно ИШI в составе АСКУЭ на объектах промьшmен­ ных предприятий, энергетики, сельского хозяйства и в бьповом секrоре. Технические характеристики счетчиков Классточности....................................1.0 Номинальное напряжение, В . . . ....... . ... Зх220/380; Зх57,5/ 1 00;Зх100 112
t l111\t1шJJ1ы1ый (максимальный) ток, А: 1 1 ри непосредственном включении . . . . . . . . . .. ... 10(60); 20(100) 11rш трансформаторном включении ........ ..... ....... 5 (7,5) ll11Aш11шышячастотасети,Гц............................50 fl1'f'ш чуRствитепьности, Вт, не более: 11с1юсредственного подключения . . . . . . . 5,5 1т1а нсформаторного подключения . . . . . . 2,5 ми установления рабочего режима, ч, не более 0,5 t11t•суточный уход часов счетчика, с, менее . . . 1 11•1ий диапазон температур, 0С ...................... -20...+ 55 rитные размеры , мм .............. . . ... ..... .. 191х296х90 М ,.t.•1. кг, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 rщшйсрокслужбы,лет..............................24 11м1~rийныйсрокэксплуатации,пет.........................3 Основные функциональные возможности счетчиков: у11равление нагрузкой; оfiмсн данными с ПК через считыватель или концентратор, входя­ щий в состав АСКУЭ по интерфейсу RS485; • 11ключение и отключение автоматического перехода на летнее/зим- 11сс время ; • учет электроэнергии по одному, двум, трем и четырем тарифам; • ус 1·ановка до 8 временных зон в течение суток; • установка до 12 сезонных вариантов тарификации; • установка различных вариантов тарификации для выходных и ра­ С>очих дней; учет и вывод на дисплей значений измеренной активной электроэ- 11сргии в двух направлениях: выданной и потребленной; • учет и вьmод на дисплей значений элеюроэнерпrn за последние 12 мес.; • сохранение накопленной информации в энергонезависимой памяти. 6.2. Счетчики электрической энергии многофункциональные многотарифные трехфазные «Гран-электро СС-301 » (НПП «ГРАН СИСТЕМА-С») Счегчики предназначены для измерения активной и реактивной 1сргии и мощности в режиме многотарифносщ учета потребления и сбыта электроэнергии, контроля и управления энергопотреблением. Счетчик имеет проrраммную и аппаратную защиты от несанкцио­ нированного программирования параметров не только в условиях аксплуатации, но и в режиме хранения с временной фиксацией по- 11ы тки несанкционированного доступа. 113
Технические характеристики счетчиков Класс точности: - по активной энергии . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5S; 1.0 - по реактивной энергии. . ................. 1.0 Номинальное напряжение, В ........... Зх57,7/100; Зх127/220; 3><230/400 Установленный рабочий диапазон напряжений, В ........... (0,9-1,l)Uном Номинальный ток, А: ............................... l; 5; 10 Максимальный ток: - для счетчиков трансформаторного включения;. . . . . . . . . . . . . . 1,51,юм - для счетчиков непосредственного включения............ 81ном; 10/ном Номинальнаячастотасети,Гц..........................50±2,5 Порог чувствительности, для класса точности: - 0,5S .. .. ................................ 0,001/ном - 1,0 .................................... 0,0025/ном Активная потребляемая мощность для каждой цепи напряжения,Вт,неболее.............. 2 Полная потребляемая мощность для кал'<дой цепи напряжения, В·А, не более ............ . Полная потребляемая мощность для каждой цепи тока,В·А,неболее................. 0,5 Количествотарифныхсезонов............................12 Количествотарифныхзон...............................8 Количество программируемых моментов переключения тарифов в день . . . . . 48 Интервалусреднениямощности,мин................3и30или3и15 Глубина хранения профиля нагрузки, дней . . . . . . . . . до 120 при 30-минутном интервале усреднения Время хранения информации при отключениипитания... ......... ....втечениесрокаслужбысчетчика Погрешностьвстроенноготаймера,с/сут......................±2 Сохранение работоспособности таймера при отключении сетевогопитания,лет,неменее............................8 Диапазон рабочих температур, 0С ...................... - 20 . ..+55 Степеньзащитыоболочки......................IP54,категория2 Габаритные размеры, мм ......................... 320х180х100 Масса,кг,неболее..................................2,5 Межповерочныйинтервал,лет.............................5 Средняянаработкадоотказа,ч............. 50000 Среднийсрокслужбыдокапительногоремонта,пет................24 Область применения: • для энергосистемы: определение выработки электроэнергии; учет перетоков_ энергии и мощности; контроль потерь энергии и мощ­ ности; управление распределением энергии; • для потребителей: учет потребляемой энергии и мощности в режи­ ме многотарифности; выбор графика потребления энергии; учет ре­ активной мощности; прогнозирование значения заявленной мощ­ ности; передача измеренных параметров энергопотребления для Энергосбыта. 114
6.3 . Счетчики электрической энергии трехфазные однотарифные электронные «Меркурий 2ЗОАМ» (ООО «Фирма «ИНКОТЕКС») Счетчики предназначены для коммерческого учета активной элект­ t ан~ргии в одном направлении в 3- или 4-проводной сети переменно­ ' l'Ока и работают как автономно, так и в составе АСКУЭ. Фукциональные возможности счетчиков: у 1 1ет электроэнергии в однотарифном режиме нарастающим итогом ~ момента ввода в эксплуатацию; • работа только в сторону увеличения показаний при любом наруше- 11ии фазировки подключения токовых цепей счетчика . Технические характеристики счетчиков f(JIICCТОЧНОСТИ••••.•••••••••••••••••••••••••••0.5ИЛИ1.0 Номинальное напряжение, В ... ... ... ... ...... 3х57, 7/100; 3><220/380 ll()мннальный (максимальный) ток, А: 5 (7, 5); 5(50); 10(100) М. 1(симальный ток в течение 0,5 с, А - приlном=5А;.......... 150 - приlном=10А........... 200 Лt< 1ивная (полная) потребляемая мощность каждой 1 раллельной цепи счетчика, Вт (В·А), не более .... ........... 0, 1 (7,5) t•ilfioчий диапазон температур, 0С . .. ...... ...... . . ..... - 40...+5 5 1· fiаритные размеры, мм .......................... 258xl70х74 M:tcca, кг, не более ..... . ... ......... ..... ........... 1,5 Мt.:жnоверочный интервал, лет . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1О (.'рокслужбы,пет...................................30 1'врантийныйсрокэксплуатации,лет.........................3 Таблица6.1 Типоисполнение счетчиков == ~= Постоянная счетчи- :а :s е~ ка, имп/(кВт· ч) .ь = :: :: :с~ 5 (о. CJ .... ,.Q ,.Q< ,.Q = ~= (о.= CJ CJ ~~~ ~= <U= Тип =С> =<U "= = ~ ~= =~ :.i: =* =~ ~~ =,.с ~:r ;::Q == :Е <U =с. i-" t; С> ~~.... ~с. !Е cu CJQ (о. ~~ <U= :.= С>с с.~ с. С> С>= =~ =5 се= :::r =-! (о. «Меркурий 230 АМ-00» 0.5 5 (7,5) 57,7 8000 170700 1,08 «Меркурий 230 АМ-01 » 1.0 5(50) 220 1600 - 8,25 « Меркурий 230 АМ-02» 1.0 10(100) 220 1600 - 16,5 « Меркурий 230 АМ-03» 0.5 5 (7,5) 220 800 17070 4,125 //римечание: ( >Gозначение счетчиков: Л - активной энергии; М - электРомеханическое отсчетное vстРойство 115
Н ал и'lис стандарпюго 1 ·слсметрического выхода позволяет экс­ плуатировать счетчик в составе АСКУЭ, имеющей возможность при­ ема учетной информации в импульсах телеметрии . 6.4. Счетчики электрической энергии многофункциональные трехфазные «Меркурий 2ЗОАR» (ООО «Фирма «ИНКОТЕКС») Счетчики предназначены для коммерческого учета активной и ре­ активной электроэнергии в одном направлении в 3- или 4-проводной сети переменного тока и работают как автономно так и в составе АСКУЭ . Технические характеристики счетчиков Классточностиприизмерении............................. - активнойэнергии...........................0,5Sили1,0 - реактивной энерrии .............. ... ........... 1,0; 2,0 Количествотарифов...................................4 Номинальное напряжение, В .................. Зх57,7/100; 3><220/380 Номинальный (максимальный) ток, А: . . . . . . . . 5 (7,5); 5(50); 10(100) Максимальный ток в течение 0,5 с, А : - приlном=5А;............ - приfном=10А............. Чувствительность при измерении : - активнойэнергии,Вт;.............. - реактивнойэнергии,вар............. Активная (полная) потре бляемая мощность кажд ой ... 150 .. . 200 . 0,36; 1,38 . 0,72; 2,75 параллельной цепью счетчика, Вт/(В· А), не более.. . . ..... . ..... 0 ,5(7,5) Полная м ощность, потре бляемая цепью тока, В·А, не более ............ O, l Сохранность данны х при перерывах питания, пет: - постояннойинформации;............................40 - оперативнойинформаuии............................1О Защитаинформации....................аппаратнаязащитапамяти метролоrических коэффициентов 2 уровня досrупа Диапазон рабочих темпераrур, 0С . .. . ........ . .. . ...... -40...+55 Масса, кr, не более ... .. . . . . .... . .... . ............... 1,5 Габаритные размеры , мм .............. . ........... 258xl 70х74 Межповерочныйинтервал,лет............................1О Гарантийныйсрокэксплуатации,пет.........................3 Структура условноrо обозначения: • Меркурий 230AR-03C(R); •Меркурий 230AR-01CL; • AR - тип измеряемой энергии ( А- активной, R - реактивной) ; C(R)L- интерфейсы (C-CAN; R- RS485); L - модем PLT (отсу­ тствие L - нет модема) . 116
Ф' 11ющональные возможности счетчиков: • 1 • 1 н1ск rроэнергии по каждой фазе трехфазной сети в одно- или 1т1 1 ·dрифном (переключение по сиmалам интерфейса) режимах, 1i111. с, суммарно по всем фазам; -, •н: 1 1схнических потерь в линиях электропередач и трансфор­ м .11 орах; ш щ кация на ЖКИ активной и реактивной электрической энергии 11 ра ~ п.1ющим итогом от сброса показаний по каждому тарифу и по м мс 1·арифов; 11 tмсрение мгновенных значений активной, реактивной и по- 1юis мощности по каждой фазе и по сумме фаз с указанием на- 11 ра вления; 11 1м(; рен ие пофазно: тока, напряжения, частоты, cos<p, углов между •1 ·• t11ыми напряжениями; • 11рш · rаммируемое управление внешними устройствами отключе- 1111н/включения нагрузки потребителя; ш·рс;щча результатов измерений по силовой сети 220/380 В (только 11О 1рсбленная энергия), интерфейсам CAN, RS485 (все доступные .11111ые); щ)('н раммирование счетчиков в режим суммирования фаз «по мо­ tУ л ю>> для предотвращения хищения электроэнергии при наруше­ шш фазировки под~ючения токовых цепей счетчика. 6.5. Счетчики электрической энергии трехфазные электронные Ф669 (ОАО «Ленинградский электромеханический завод») ( 'четчики предназначены для измерения и учета активной, реак- 1ш1 юй электроэнергии и мощности в прямом и обратном направле- 11ш1х в трехфазных цепях переменного тока номинальной частотой 50 11 60 Гц. Счетчики могут использоваться в составе АСКУЭ. Функциональные возможности счетчиков: • м11оготарифный учет (до четырех тарифов в каждом из пяти се­ юнных периодов) и хранение потребления активной и реак- 1· ивной энергии, протекающей в прямом и обратном направле­ ш1ях; • 11ычисление и хранение средней активной и реактивной мощности ы установленный период интегрирования, протекающей в прямом и обратном направлениях; 117
• обеспечивает (дополнительно) измерение и возможность вывод ., информации о текущих значениях; активной, реактивной и полноi-1 мощности, в том числе по каждой фазе отдельно (действующего значения напряжения и тока в каждой фазе; коэффициента мощнос­ ти; признак рабочего квадранта; значения частоты сети); • защита от хищения электроэнергии; • регистрация сбоев и нарушений работы счетчика. Счетчики являются многофункциональными микропроцессорны­ ми устройствами. Постоянная электрически стираемая память (EEPROM) обес­ печивает сохранение накопленной информации при отключении питания. Питание часов при отключенном напряжении питания осуществляется от встроенного в схему ионистора или литиево й батареи . Технические характеристики счетчиков Класс точности при измерении: - активнойэнерrии................................0,5 - реактивной энергии. . . . . . ........................ 1,0 Номинальное напряжение, В ................. 3х57,7/100; 3х63,5/110 3х69,2/ 120; 3х120/280; 3х127/220; 3><220/380; 3><230/400 ; 3Х100; 3xl 10; 3х120; Зх220 ; Зх230;3х380; Зх400 Номинальный (максимальный) ток, А ................. 1 (1 ,25); 5(6,25) Номинальная частота сети, Гц . . . 50;60 Чувствительность,% lном. • . • . •••.•••••••••• . . . •••....• . 0,08 Потребляемая мощность, В·А : - вкаждойцепитока;.............. - вкаждойцепинапряжения........... Предел допустимой погрешности телеметрической энергии, вычисленной после подачи на телеметрический .. 0,3 .. 2,5 входнеменее1000имп.,%,неболее. . . . . . . . ±0,1 Предел допустимой погрешности измерения средней мощности за период интегрирования,% . ±0, 1 Максимальноеколичествотарифныхзон.......................4 Количествовременныхсезонов............................5 Диапазонрабочихтемператур,0С...................... -20...+55 Степеньзащиты...................................IP5l Габаритные размеры, мм . . . . . . . ЗЗОхl 80х60 Масса, кг ... .... .......... ................. ...... 1,6 Межповерочныйинтервал,лет.............................8 Минимальная наработка на отказ, ч 70000 Среднийсрокслужбы,лет..............................20 118
. . Счетчики электрической энергии икропроцессорные трехфазные серии СТЭ560 ( АО «Московский завод электроизмерительных pl~боров») ·• ~ Ршки предназначены для учета активной (активной и реактив- 1 111t·кrрической энергии, для учета удельных потерь энергии в З - 11ро-водных цепях переменного тока; пригодны для работы в со­ а11·.-оматизированных информационно-измерительных систем Иll<') и АСКУЭ бытового и промышленного назначения . с kобс11ности счетчиков: &.• 1ы1юй технологический запас по точности; 1м работы в составе АИИС или АСКУЭ предусмотрен интерфейс •' 4XS (или PS232) и импульсный выход, исключающий потери им­ " J 1ы;ов при «провалах» напряжения; 11L'жные отверстия полностью идентичны индукционным счет­ •шк.,м серий СА4 и СА4У; "ммуникационные выходы подключаются через стандартный r · · 11.см, пломбируемый отдельно от токового терминала; 111шмсвены высококачественные компоненты, рассчитанные на дли­ ный срок эксплуатации. ЖКИ устойчив к низким температурам. Технические характеристики счетчиков ц: 1 · uчности счетчиков : 1ю активной энергии . . . . .. ... . .................... 1,0 rюреактивнойэнергии.............................2,0 мш1 UJьное напряжение, В .. . . ............ . . З х220/380; З х57,7/100 шш.щьныйток,А:...... . .. 5; 10 кс11мальный ток, А. . . . . . 7,5; 40; 80 1. нуска : 1ю активной энергии, мА. . .... 6 - пореактивнойэнергии,%.........................0,4lном uJ11t•1ecтвo тарифов ..... . . .. ... . ......... . ......... l ; 2; 4 ·11с11ьзащиты...................................IPSl о•ыя температура, 0С ....................... • ... -2 5."+55 r. ритные размеры, м м: - СТЭ560!П80....... . .. . .......... .. ....... 317х174х75 - остальных счетчиков . . ... . .. . ................ 283 xl 74х75 Мсса.кг,неболее................ . . . . . . . . . . . . 1,65 м"·ж1юверочный интервал, пет. . . . . . . . . . . ... 10 ·рсдняянаработкадоотказа,ч............ 100 ООО ·а\д1шйсрокслужбы,лет............. . . . . . . . . . . . . . 30 Структура условного обозначения: • ТЭ560/П5-Т-4; . С' ГЭ560/5-1-ЗР. 119
Усдо1шыс обозначения: П - прямое включение; без П - трансформаторное вкточение; циф­ ра после - номинальный ток; цифра после тока - количество тарифов; Т - встроенный тарификатор; нет Т - без тарификатора; цифра после: 3 или 4 - трех- или четырехпроводная сеть; вид счетчика (без индекса ­ акгивной энергии; Р - акгивно-реактивной энергии). Счетчики построены на современной элементной базе с использо­ ванием микропроцессоров и быстродействующей энергонезависи­ мой памяти . Информация отображается на ЖКИ, работающем при низких температурах. Для хранения и отображения измеренных величин в счетчике име­ ются энергонезависимая память EEPROM и ЖКИ для отображения измеряемых величин. 6.7 . Счетчики электрической энерrии микропроцессорные трехфазные статические СТЭ561 (ОАО «Московский завод электроизмерительных приборов») Счетчики предназначены для учета активной или реактивной энергии в прямом направлении в четырехпроводных сетях перемен­ ного тока номинальной частотой 50 Гц, а также для передачи по ли­ ниям связи информационных данных АСКУЭ. Особенности счетчиков: • работа в расширенном температурном диапазоне; • класс точности 1.0; • наличие светодиодных индикаторов напряжения по каждой фазе : Ll, L2, LЗ; • обнаружение и индикация неправильного подключения по току с помощью светодиода «Ошибка подключения»; • современная импортная элементная база . Технические характеристики счетчиков Класс точнос ти : - поактивнойэнергии..............................1.0 - по реактивной энергии.............................. 2 .0 Номинальн ое напряжение, В ....... . ........... 3><220/38 0; Зх58/ 10 0 Номинальный (максимальный) ток , А . . ........... 5 (7,5); 5 ( 50); 10 (1 00) Номинальнаячастотасети,Гц............................50 Полная (активная) мощность , потребляемая цепью напряжения счетчиков, В ·А (Вт), не более................ 7,5 (l) Полная мощность, потребляемая цепью тока счетчи ков, В ·А, не бол ее . ... . .. . ....................... 0,5 120
l o" 111усю1 при и змерении активной мощнос ти, мА, для 11t1 t.11111. ш ыюго (максимального) тока : IU ( 100) А ; .................................... 25 .., (50), 5 (7,5) А. ................... . ....... . ... . 12,5 1111.1егрытелеметрическоговыхода:......................... 11 :шряж ение , В ................................ 12 - 24 пJ к, мА .................................... 10-30 • 11;1ю11 рабочих температур, 0С ...... .. .............. - 40 . ..+60 .tр1ннь1еразмеры,мм:.........................283xl74х75 1·t·1,кг,неболее. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1, 65 r,ш1янаработкадоотказа,ч.........................140ООО 1,1шйсрокслужбы,лет..............................32 ( ' 1руюура условного обозначения та же, что и у счетчиков СIЭ560; Utt ·ются вариаmы исполнения : ЭМ - однотарифные с электромехани­ •w{:юtм отсчеrnым ущойством; ЖКИ - многоrарифные; с внешней и u1 1рснней тарификацией, с интерфейсом RS485(RS232). 6.8 . Счетчики трехфазные пятого поколения (Концерн «Энергомера») 1. ( 'Е 300 - трехфазные счетчики предназначены для измерения и учета активной элеюроэнергии в трехфазных цепях в бьповом и производ­ сrвешюм секторе. Счетчики мoryr вкточаться непосредственно или ·•~рез измерительные трансформаторы, по одному тарифу, автономно или в составе информационно-измерительных систем в качестве дат­ t1 ика приращения энергии и телеизмерения мощности. Особенности счетчиков: • :J&.tщита от недоучета и хищений электроэнергии; • световой индикатор работы; • ~ rандартный оптический и телеметрический выход; • малое собственное энергопотребление; • высокая чувствительность по току нагрузки; • устойчивость к климатическим, механическим и электромагнит- 11ым воздействиям; • минимальная наработка на отказ - 160 ООО часов; • межповерочный интервал - 16 лет; • средний срок службы - 30 лет; • гарантийный срок эксплуатации - 3 года. Технические характеристики счетчиков 1-.:ласс точности:................................. 0,5S; 1; 2 ttи сл о тарифов .................. . ................... 1 ч ~стота измерительной сети, Щ ..................... 50±2,5; 60±3 Номинальное напряжение, В ................. . 3 х5 7,7/1 00; 3х230/400 121
Базовый (максимальный) ток, А: ............... 5 (60); 5 (100); 10 (100) Порог чувствительности (для соответствующего класса точности), мА .................. 20; 25 Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В·А (Вт)........ 9(0,8) Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более В·А ...................... .. 0,1 Диапазонрабочихтемператур,0С...................... -4 0 ...+60 Габаритные размеры, мм: ......................... 235х145х70 Масса,кг,неболее..................................0,8 2. СЕ 301 - трехфазные микропроцессорные многофункциональ­ ные универсальные счетчики предназначены для измерения и уче­ та активной электроэнергии в трехфазных четырехпроводных це­ пях переменного тока с возможностью учета в одном или двух направлениях. Область применения: розничный рынок электроэнергии, предпри­ ятия коммунальной энергетики, промышленный и мелкомоторный сектор, объекты социального назначения, бытовой сектор. Особенности счетчиков: • электронная пломба; • наличие ИК-порта и оптического интерфейса; • реле управления нагрузкой; • реле сигнализации превышения лимитов потребления; • малое собственное энергопотребление; • интерфейс EIA485, USB, CAN, EIA232, MBUS, GSМ-модем, радио­ модем, РLС-модем (передача информации по сети О,4кВ); • устойчивость к климатическим, механическим и электромагнит- ным воздействиям; • минимальная наработка на отказ - 60000 часов; • средний срок службы - 30 лет; • межповерочный интервал - 16 лет. Технические характеристики счетчиков Классточности:.......... . 0,5S; 1 Числотарифов........... . . . . 4 Частота измерительной сети, Гц . . 50±2,5 Номинальное напряжение, В .................. Зх57,7/100; Зх230/400 Базовый (максимальный) ток, А: ............... 5 (60); 5 (100); 10 (100) Порог чувствительности (для соответствующего класса точности), мА ............................... 10; 20 Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В·А (Вт) .................................. 9(1) Диапазон рабочих температур, 0С ...................... -40 . ..+70 Габаритные размеры, мм: .. 235х169х70 Масса, кг. не более ................................... 2 122
11 шшшшьные возможности счетчиков: t111<.и uбеспечивают учет и вывод на индикацию: 01111 1 11.:ства потребленной активной электроэнергии нарастаю- 1111Jм 1погом суммарно и раздельно по 4 тарифам; на конец меся­ н 11 "1 13 предыдущих месяцев; t)J111чсства потребленной активной электроэнергии нарастаю­ щ1tм итогом суммарно и раздельно по 4 тарифам на конец суток 1ot 45 суток; 111афиков активных мощностей (потребления), усредненных на 1w..1,анном интервале времени (1 - 60, 30 минут) не менее 60 су- 111к (30 минут), значение активной мощности усредненное за 11рошедший трехминутный интервал; м ксимальное значение активной мощности, усредненное на О-минутном интервале, за текущий и 12 прошедших месяцев р:пдельно по четырем тарифам. Кроме того, счетчики измеряют и показывают среднеквадратичес­ ·шачения фазных напряжений и токов; обеспечивают возмож­ "'rа. ·1адания многих параметров (текущего времени и даты, коэф­ циснтов трансформации тока и напряжения и т.д.). • ('1~ 302 - счетчики совмещенного учета активной и реактив­ ной электроэнергии в трехфазных цепях в бытовом и произво­ дственном секторе (непосредственно или через измеритель- 11ые трансформаторы). Счетчики измеряют электроэнергию в днух направлениях, автономно или в составе информацион­ но-измерительных систем в качестве датчика приращения "\Нергии и телеизмерения мощности. Особенности счетчиков: шщита от недоучета и хищений электроэнергии; • световой индикатор работы; • устойчивость к климатическим, механическим и электромагнит- ным воздействиям; • два направления учета; • малое собственное потребление; • наличие порта и оптического интерфейса; • высокая чувствительность по току нагрузки; • минимальная наработка на отказ - 160 ООО часов; • межповерочный интервал - 16 лет; • средний срок службы - 30 лет; • гарантийный срок эксrmуатации - 3 года. 123
Технические характеристики счетчиков Класс точности ..... .... . . .................... O,SS/0,5; 1/1 Числотарифов......................................1 Частотаизмерительнойсети,Гц.....................50±2,5;60±3 Номинальное напряжение, В ...... . ........... 3х57,7/100; Зх230/400 Базовый(максимальный)ток,А..... ..... ..5(1О);5(60);5(100);1О(100) Порог чувствительности (длясоответствующегоклассаточности),мА...................5;1О Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В·А (Вт) ... . .... 9(0,8) Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более,-В·А .. . ..................... 0,1 Диапазонрабочихтемператур,0С...................... -40...+60 Габаритныеразмеры,мм:.........................235х]45х70 Масса,кг,неболее...................................1 4. СЕ 303 - трехфазный микропроцессорный многотарифный счет­ чик, предназначенный для измерения и учета активной и реактив­ ной электроэнергии в двух направлениях в трехфазных цепях пе­ ременного тока, измерение активной, реактивной и полной мощности, коэффициента мощности, среднеквадратического зна­ чения напряжения и тока по трем фазам в трехфазных цепях пере­ менного тока, организации многотарифного учета электроэнергии на промышленных предприятиях и объектах энергетики. Особенности счетчиков: • электронная пломба; • наличие ИК-порта и оптического интерфейса; • реле управления нагрузкой; • малое собственное энергопотребление; • сиm:ализация об отклонении от JШМитов по моIЦНосги и потреблению; • интерфейс, радиомодем; РLС-модем; • защита памяти данных и памяти программ от несанкционирован­ ных изменений; • устойчивость к климатическим, механическим и электромагнит- ным воздействиям; • минимальная наработка на отказ - 160000 часов; • средний срок службы - 30 лет; • межповерочный интервал-16 лет. Технические характеристики счетчиков Класс точности при измерении активной/ реактивной энергии ............................. O,SS/0,5; 1/1 Числотарифов......................................4 Частотаизмерительнойсети,Гц.........................50±2,5 Номинальное напряжение, В .......... . ....... 3х57,7/100; Зх230/400 124
1•. 11овый (максимальный) ток, А . .. .. ... .. .. .. .. 5 (60); 5 (100); 10 (100) 1lорог чувствительности (для соответствующего класса точности), мА .... 10; 20 1Iотребпяемая мощность параллельной цепи, не более, В·А (Вт) ......... 9(1) Диапазон рабочих температур, 0С ...................... - 40...+70 Габаритные размеры, мм: ......................... 235х169х70 Масса,кг,неболее.........~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Функциональные возможности счетчиков: • Счетчики обеспечивают учет и вывод на индикацию: - количества потребленной и оmущенной активной и реактивной электроэнергии раздельно и нарастающим итогом суммарно по четырем тарифам на конец месяца из~ 13 предыдущих месяцев; - графиков активных и реактивных мощностей потребления, усредненных на заданном интервале времени 30 минут не менее 60 суток, значение активной и реактивной мощности, усреднен­ ное за прошедший 3-х минутный интервал; - количества потребленной активной и реактивной электроэнер­ гии нарастающим итогом суммарно и раздельно по 4-м тарифам на конец суток и за 45 предыдущих суток; - действующего тарифа и направления электроэнергии (отпуск, потребление); - максимальное значение активной и реактивной мощности, усредненное на 30-минутном интервале, за текущий и 12 про­ шедших месяцев раздельно по четырем тарифам. Кроме того, счетчики измеряют и показывают среднеквадратичес­ кие значения фазных напряжений и токов; обеспечивают возмож- 1юсть задания многих параметров (разрешения перехода на «летнее» 11rемя, лимитов по потреблению и др.). 5. СЕ 304 - трехфазный многопроцессорный многофункциональ­ ный универсальный счетчик, предназначенный для измерения и учета активной и реактивной электроэнергии, измерения актив­ ной, реактивной и полной мощности, частоты, коэффициента мощности, среднеквадратического значения напряжения и тока в трехфазных цепях переменного тока. Организация многотарифно­ го учета электроэнергии в составе АИИС КУЭ на промышленных предприятиях и объектах энергетики. Особенности счетчиков: • параллельная работа по двум интерфейсам; • наличие канала передачи данных; • внедрение сетевых протоколов для передачи данных, возможность работы по разным интерфейсам с использованием разных протоко­ лов; 125
• индикация правильности подключения счетчика; • возможность наращивания объемов хранения профиля нагрузок (от 30 мин до 330 суток); • фиксация положения коммутационной аппаратуры; • учет потерь в линиях электрической сети; • реле управления нагрузкой; • устойчивость к климатическим, механическим и электромагнит- ным воздействиям; • минимальная наработка на отказ - 80 ООО часов; • средний срок службы - 24 года; • межповерочный интервал - 8 лет. Технические характеристики счетчиков Класс точности при измерении активной/ реактивнойэнергии...........................0,2S/0,5;0,5S/l Числотарифов......................................4 Частотаизмерительнойсети,Гц.........................50±2,5 Номинальное напряжение, В .................. 3х57,7/100; 3><220/38 0 Базовый (максимальный) ток, А ............ 1 (1,5); 5 (7,5); 5 (50); 10 (100) Порог чувствительности (для соответствующего классаточности),мА...............................20;25 Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В·А ............. 6 Диапазон рабочих темпераrур, 0С ...................... -40.. .+60 Габаритныеразмеры,мм:..................... . 235х169х7 0 Масса,кг,неболее...................................3 Функциональные возможности счетчиков: • Счетчики обеспечивают учет и вывод на индикацию: - количества потребленной и отпущенной активной и реактивной электроэнергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по четырем тарифам; - за текущий и 13 прошедших месяцев раздельно по четырем та­ рифам; - за текущие и 46 прошедпmх суток раздельно по четырем тарифам; - 2 независимых массива графиков активных и реактивных мощ- ностей нагрузки, усредненных на заданном интервале времени (от 1 до 60 минут), глубиной хранения не менее 330 суток (для времени усреднения 30 минут) в каждом направлении учета электроэнергии; - действующего тарифа и направления электроэнергии (отпуск, потребление); · - энергии потерь пофазно в цепях тока нарастающим итогом для каждого направления электроэнергии; 126
· 11м,альное значение активной и реактивной мощности, рсJ111с111юе на 30-минутном интервале, за текущий и 13 про­ J 111111х месяцев раздельно по четырем тарифам. 11мс.: 1оп>, счетчики измеряют и показывают углы сдвига фазы о,·1юш1ыми гармониками фазных напряжений и токов, коэф­ н н.1' .активной и реактивной мощностей; обеспечивают воз­ щ: 11. 1ад:шия многих параметров, обмен информацией с внеш­ ·чюйствами обработки данных и др. . . Трехфа зные, электронные счетчики ктроэнерrии СТЭ-01 мп ния «Контактор») •шки предназначены для измерения и учета активной элек­ нi1 энергии в трехфазной сети переменного тока по четы­ ••1шд1юй схеме включения. Счетчики входят в серию современ­ Р·' ~работок и являются альтернативой традиционным щю1111ым счетчикам; полностью соответствуют требованиям '~r· ндарта ГОСТ 52320-2005. 1 1рукция корпуса предусматривает возможность крепления и ов па DIN-peйкy, а применение шунтовых преобразователей rto 111011яет достичь отсутствия фазовых искажений сигнала и, со­ . нсшю, фазовых искажений при измерениях, дает возмож­ •t 1мсрения постоянной составляющей счетчика. Технические характеристики счетчиков . . . . . . . . . 1 •• устройство..........................механическое р11фов... ..•...... ......•................... 1 иlla.JIЫBТОК,А...... . 10 llM11!.llЫЙток,А..... . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . 80 •1у11стоительности,мА.............................40 11 111о1юе напряжение, В ....................... -3х380 (220) 1е111111менения напряжения, В..................... - 176...253 1лы1ш1•1астотаэлектрическойсети,Гц....................50 сщ 11·1мс11ения частоты, Гц ............. .. ....... 47,5 ... 52,5 1t111 11 (1юлная) потребляемая мощность 11 11 щ1яжсния, Вт (В·А) ...................... ..... 1,5 (5) шнрсбляемая мощность в цепи тока, В ·А, .............. .. 0,03 n. 8(1 . 11с более ............................. ..... 1,2 1•п1111.1с р•вмеры. мм .......................... 145х150х65 pn.tн 11t:р1нщической поверки, лет .................. . ..... 16 1 Жfi ,ЛС1 ••••••••••••••••••.•••••••••• . •••••30 t1111n111o1fi срок хранения со дня изготовления счетчика, месяцев . 6 1111нш1.111срокэксплуатациисчетчика,год....................3 127
П редсль11ыс 1ыраметры экс плу<1та1•ии : Температура окружающего в оздуха, 0 С . ..... . . Оrн осительная влажность окружающе го воздуха притемпературе25°С,%......·.......... Атмосферноедавление,кПа.................... . - 45 ...+55 . .. .. 90 ... . . 60 .. . 106,7 6.1 О. Счетчики электрической энергии микропроцессорные трехфазные серии СТС5605, СТС5602 (ОАО «Московский завод электроизмерительных приборов») · Счетчики серий СТС5605, СТС5602 трехфазные, мноrотарифные, электронные, цифровые, комбинированные приборы, сочетающие в себе многофункциональный микропроцессорный счетчик и измери­ тель показателей качества электроэнергии: И, l,f, cos<p. Счетчики серии СТС5605 трансформаторного включения предназ­ начены для измерения активной и реактивной элеюроэнерmи на про­ мышленных предприятиях и объектах энергетики, формирования и хра­ нения профилей нагрузки и регистрации максимальной мощности. Применяются в системах АСКУЭ для передачи измеренных вели­ чин на диспетчерский пункт контроля, учета и распределения элек­ трической энергии. Технические характеристики счетчиков Класс точности: поактивнойэнергии;......... .................0.2S;0.5S;1.0 по реактивной энергии.... .. . ............... . ..... 0 .5; 1. 0; 2.0 Количествотарифов...............................до8-ми Номинальное напряжение, В .............. Зх220/380; Зх57,7/ 100; Зх 1 00 Номинальныйток,А.................................1;5 Максимальныйток,А............................1,2;2;6;1О Частотасети,Гц....................................50 Скоростьобмена,бод..............................до9600 Рабочая температура, 0С . . ..... . ............ . ..... . -4 0 ...+70 Габаритныеразмеры,мм:.........................328х178х60 Масса, кг, не более . ..... . ...... .. .. . ................ 1,3 5 Межповерочныйинтервал,лет............... . . . . . . . . 1О Средняянаработкадоотказа,ч.........................100ООО Среднийсрокслужбы,лет................... . . . . . . . . 30 Функциональные возможности счетчиков: • измерение активной и реактивной электрической энергии в трех­ фазных 3- и 4-проводных сетях переменного тока в двух направлениях; 128
м 1м 1'' 111 · гсактивной электрической энергии в 3- и 4-проводных 1цх 111.· рL:мснного тока по квадран там; 1ыrpt·1111L· удельных активных потерь (на 1 Ом подводящих линий) 11 11 " i·uкa и активных потерь в магнитопроводе силового транс­ нрм. 1{)ра. При этом расчет потерь энергии можно произвести сре- 111 мн ЛИИС (АСКУЭ), запросив данные из памяти счетчика: tft c.· 11.·11~1шс суммарной (по трем фазам) активной и реактивной IJЩIIOt"l ' ll; мг1 нис частоты, напряжения, тока, угла сдвига фаз; 4111м11рnnание и хранение профилей мощности, тока и напряжения шп 1.·р1шлом усреднения мощности 1-60 мин глубиной до 30 мес; кратrковременных и длительных перерывов в подаче электропи- 11 ш1 (~iс1поминает до 32 последних отключений электропитания с c1111tt' Mдаты/времени отюпочения и даты/времени включения); "1н:; щ11я максимальной мощности нагрузки в заданном интервале 11 см ни; о 1мож1юсть подключения дополнительного источника питания 11 схемы счетчика напряжением от 48 до 300 В; (• 1~шж1юсть подключения источника (6 В) для считывания данных 11 111.1ключснном счетчике; 1• 1мшююсть подключения к счетчику до 4-х датчиков воды и газа; мож1юсть составления сложных тарифных расписаний, состоя­ щ11х 1п 12 сезонов. u z z u :11: :d с u а: Q с z ..... { 'tl•O S-4/05- 3 Типоисполнение счетчиков 5(6)или1 0.5S( l.O) ЗхlОО ( 1,2) & ''IЫl5-4tl-3 1.Q{2 .0) 5(6) ~-+~~~~--t~~~~----1~~~~- --1 t ·~ t1 o •ц1_o s_-4--+_o_.s_s_(1_.o---'-)----1 s(6)или1 З х58/100 1( ~()(15-4/1-4 l.Q{2 .0) ( 1,2) '<i bl)'i-4/0 S-4H 0. 5S (1.0) t Ci ЫJ'i-4/ l-4H 1.Щ2.О) Зх220/38 0 5(6) Табл ица 6.2 4 129
'~ 111 СТС5605-2/05-3 0.5S(l.O) СТС5605-2/1-3 1.0 (2.0) СТС5605-2/05 -4 0.5S(l.O) СТС5605-2/1-4 l.Q(2.0) СТС5605-2/05-4 Н 0.5S(l.O) СТС5605-2/ 1 -4Н 1.0 (2.0) СТС5602-4/02-3 0. 2S(0.5) СТС5602-4/05 -3 0.5S(0.5; 1.0) СТС5602-4/02- 4 0.2S(0.5) СТС5602-4/05-4 0.5S(0.5; 1.0) СТС5602-2/02-3 0.2S(0.5) СТС5 602-2/05-3 0.5S(0.5; 1.0) СТС5 60 2-2/02-4 0. 2S(0.5) СТС5602 -2/05-4 0.5S(0.5; 1.0) ЗхlОО Зх58/1 00 Зх220/380 ЗхlОО Зх58/100 ЗхlОО Зх58/1 00 5(6)или1 (1,2) 5(6) 5(6)или1 (6) 5(6) 5(6)или1 (6) Окончан ие таблицы 6. 2 2 4 2 6.11 . Счетчики электрической энергии микропроцессорные мноrотарифные трехфазные ПСЧ-4ТМ.05 (ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе») Счетчики предназначены для коммерч еского и технического уч е­ та прямого и обратного направления активной и реактивной электри­ ческой энергии в 3- и 4-проводных сетях переменного тока. Счетчики имеют встроенные независимые интерфейсы связи RS 485 и оптический порт и могут эксплуатироваться в состав е АСКУЭ , а также в составе систем диспетчерского управления . Счетчики имеют несколько модификаций, отличающихся клас­ со м точност и , номинальным напряжением и током, наличием рез ерв­ ного блока питания . 130
Технические характеристики счетчиков '11•11 111: 11111tt. 1 1 1щю й энергии и мощности; ..................... . 0 .5S 111 1р•·. 1 п 11~11 о й энергии и м ощности.. . ............. . ..... 1.0 1ш~1 111о111.~1 1 (максимальный) ток, А ... . ..... .. .... .. . 1 (1,5); 5 (7,5) llt111111·льности.............................0,00Ilном 1 1 11.1 ю._· напряжение, В ..... . .................. 3х5 7,7/ 100; З х1 2 0 ...230/208 .. .400 11 ш 1 аtючихнапряжений ...... . ........ . . .. .. . 0,85 ...1, I Ином 11.tс.т111,Гц.............. . ..... 47,5-52,5 1щ.11 мt1щ 1юсть, потребляемая каждой 1111.111:11 1.Jюй цепью, В ·А .... . . 11111м·11., потребляемая цепью напряжения, не более: 11н1111.а я. В · А; . 11111111~ая, Вт . 1н1 11. обмена, бод: .. . .. . ... . щ1 1111 тсрфейсу RS485 ; . 1111 опгопорту. . 1 ф11 1\,1юр: ..... . . <0,1 1,5 ( Ином=57,7 В) 3 (Ином=1 20 ...230 В) .. 0,8 (И.юм=57,7 В) 1 ,З(Ином=120...230 В) 1200; 2400; 4 800; 9600; 19200 9600 1.1r11ф11ых зон . . . 4 1111юв дней. . . . . 4 '-= JOJIOB••••••••••••.• ••• •• • ••. • • •••• • • • •••••• 12 111.11111формации.............. • . . . . . . 2 уровня доступа защита и аппаратная памяти метрологических козффициентов 11но11 рабочих температур, 0С . . . . . . ... . . . .. . ....... -40...+60 1штыеразмеры,мм:.........................ЗЗОхl7Ох80 ,•кг,неболее..................................1,5 *1ю11срочныйинтервал,лет................. . 10 tiшiiсрокслужбы,лет..............................30 Фу11кциональные возможности счетчиков: •1с1· чики обеспечивают В<?Зможностъ программирования и п е­ р"·11рограммирования через интерфейс RS485 ил и оптический rюrт многих параметров (тарифного расписания, текущего вре­ ме11и и даты , параметров измерителя качества э лек троэнергии и др.); щ)·~воляют отображать на индикаторе учтенную энергию обоих на- 11r...влений за сутки, месяц, год; • rнпволяют фиксировать утренние и вечерние максимумы мощнос­ тидр. Кроме того, счетчики позволяют измерять и отобра:щать на инди­ к воре многие физические величины. 131
6.12. Счетчики электрической энергии микропроцессорные трехфазные однотарифные СТЭБ-03 и СТЭБ-04 (ЗАО «РАДИО И МИКРОЭЛЕКТРОНИКА») Счетчики предназначены для измерения и учета активной элект­ рической энергии в трехфазных четырехпроводных цепях перемен­ ного тока, автономно или в составе АСКУЭ БП РМС 2060, для техни­ ческого и коммерческого учета потребления электроэнергии на подстанциях, у коллективных потребителей в бытовом и промыш­ ленном секторах. Функциональные возможности счетчиков : • пофазный и общий учет энергии - текущий и на первое число месяца; • пофазное и общее измерение средней мощности; • тарификация потребления электроэнергии по трем тарифам и шес­ ти тарифным зонам; • автоматическое переключение тарифов; • индикация текущего тарифа ; автоматический переход на «летнее» и юимнее» время; • учет общего времени работы счетчика; • автоматическая суточная корректировка хода часов; • передача данных по радиоканалу и силовой сети: - количество потребленной электрической энергии по трем тари- фам, текущее и на первое число месяца; - суммарное время работы счетчика; - текущие дата и время; - служебная информация; ведение журналов учета потребления энергии - пофазный и об­ щий по суткам в течение месяца; пофазный и общий по месяцам в течение года. Технические характеристики счетчиков "!асс точности .................................... 1.0 зминальноенапряжение,В........................380(3х220) )МИнал ьный (максималь ный) ток, А .................. 5 (7,5); 5 (50) Jминальнаячастотасети,Гц ........... . . . . . . . . . . . . 50 JЛная мощность, потребляемая це пью , В · А : - напряжения...................................1О - то ка ....................................... 2,5 .юл нительны й кан ал связи: - СТЭБ-04-К.................................RS485 - СТЭБ-04-Р...............................Радиоканал
• 11111 1 1чих температур, 0С ........... ...... ..... - 3 5 .. .+55 • 11.1 . 1н.· Gолее . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 111.ll&JJIнаработканаотказ,ч.......................35ООО 1111111·1•1•111ый интервал, лет ............................ 10 1111ttрtЖслужбы,лет..............................30 1111111111.шсрокэксплуатации,лет.........................2 ,-.1ш1ш1)!1е обозначения: uдин тариф; ЗТ-три тарифа; Зпр- схема включения трех- 1 -нроводная; 4пр - схема включения трехфазная 4-провод- , 11 - одно направление учета эле1прической энергии; Р - нали- 1tнсшередающего устройства; К - наличие интерфейса RS485; 11мсют дополнительные датчики мощности (,!JJI,M), располагае- 11 11rоводах ввода на расстоянии до 50 м от счетчика. Типоисполнение счетчиков Тип 1 1 11. ШН/1-7,5 100 В; '\ 7,°' Л: ЗФ: Зпu.:IT )f, 0111/1-7.5-К 100 В; 7,5 Л; ЗФ: 3по.· ЗТ tf,-C)Нl/ 1-7.5-P 100 В; 1,5 Л: ЗФ; 3пр.· 3Т 1 11; -О4Н/l-7.5 380 В; 7,5 Л;. 3Ф; 4пр. · 1Т tl. 0411 / 1-7.5-К 380 В; л~ JФ: 4по.. RS485· 3Т Jl1 -tl4Н/l-7.5-P 380 В; ,5 Л; ЗФ; 4пр.; радио- к:шал. 3Т Г H-i -U4Н/l-50 380 В; 50 А: ЗФ: 4по.· 1Т . )f; -04f -vI-50-K 380 В; > Л1 ЗФ: 4пu.: RS485. 3Т Н.-04Н/1-50-Р 380 В ; О А : ЗФ; 4пр. ; радиока­ нал; ЗТ н;-04Н/2-80-ДР 380 В; 1 Л ; rкщиоканал; RS485 щн юй от хищения: 3Т 100 5-7,5 1.0 380 5-50 2.0 5-80 Таблица 6.3 . 3пр з 3 4пр з 133
6.13. Счетчики электрической энергии многофункциональные многотарифные трехфазные серии «Энерrия-9» типа СТКЗ (ООО «Телекарт-Прибор») Счетчики, в зависимости от исполнения предназначены : • для измерения активной и реактивной электрической энергии в од­ ном или в двух направлениях по дифференцированным во времени тарифам в трехфазных сетях переменного тока промышленной частоты; • отдельные исполнения счетчиков обеспечивают контроль (м о нито­ ри нг) основных параметров измерительной сети (активной, реак­ тивной и генерируемой мощности; тока; напряжения (линейного или фазного); частоты сети; cosq>). Область применения счетчиков: учет электрической энергии на энергетических объектах, на промышленных предприятиях и в ком­ мунально-бытовой сфере в условиях применения дифференцирован­ ных во времени тарифов на электрическую энергию. Счетчики предназначены для использования в АСКУЭ, с приме­ нением дифференцированных во времени тарифов на электрическую энергию, в том числе по тарифам выходных и праздничных дней. Для работы в составе АСКУЭ счетчики имеют последовательный интерфейсный выход RS48 5 и телеметрический импульсный выход. Технические характеристики счетчиков Классточности:..............................0.2S;O.SS;1.0 Количество сезонов ..... . .. .. .. . ............... . .... до 12 Количествовременныхзонпокаждомусезону..................до8 Номинальное напряжение, В .. . . . .. . ... . ... . .... 57,7; 100; 220; 380 Номинальный (максимальный) ток, А ....... . ..... 1 ( 1,5;) 5 (7, 5); 10(4 0) Частота измерительной сети, Гц . . . . . . . . Порог чувствительности, мА, не менее . . . . Полная потребляемая мощность 40 (100); 5 (60); 10 (1 00) .. 50±2,5 .. . ........... 0,5 параллельнойцепи,В·А,неболее..........................1О Полная потребляемая мощность , последовательно й цеп и, В · А, не более ......................... 4 Числотелеметрическихвыходов.........................1;2;4 График нагрузки по каждому квадранту, количествоточекучета...............................7200 Цифровойинтерфейс...............................RS485 Система самодиагностики.. . ............. ·.............. есть Период интегриров ания , м ин ........... . ..... 1; 3; 5; 10; 15; 30; 45; 60 Числокоммутируемыхвыходов..........................до4 134
( ' 1Юрость передачи данных по RS485, бод, не более . . . . . . . . . . . . . 115 200 J~ш11dзон рабочих температур, 0С ........... . .... - 10" .+5 5; -40 ...+ 55 1·11баритные размеры, мм: . . . . . . . . . ... ЗЗОхl 70х70 M..icca,кг,неболее........................... . . ..... 3 Мсжповерочныйинтервал,лет.............................6 ( 'l'ок службы, лет ................................... 30 Функциональные возможности счетчиков: • формирование базы данных, содержащей измерительную инфор­ мацию; • передачу интерфейсными каналами измерительной информации, хранимой в базе данных, устройствам учета электрической энергии высшего уровня. Программное обеспечение (ПО) счетчика предусматривает фор­ мирование шести графиков нагрузки (два - по активной энергии, че­ тыре - по реактивной). Встроенным ПО предусмотрена блокировка доступа к счетчику через оптопорт как по команде с клавиатуры счетчика так и по коман­ де, переданной в счетчик по интерфейсному каналу. 6.14 . Счетчики однофазные нового поколения (Концерн «Энергомера») 1. СЕ 101- однофазные счетчики; применяются для измерения и учета активной элеюроэнергии в однофазных двухпроводных цепях пере­ менного тока по одному тарифу, автономно или в составе информаци­ онно- измерительных систем в качестве датчика приращения энергии и телеизмерения мощности. Используются в бьттовом и муниципаль­ ном секторе: жилые и общественные здания, мобильные сооружения, коттеджи, гаражи. В производственном секторе: предприятия мелко­ моторного производства, торговли и сферы обслуживания. Особенности счетчиков: • малое собственное энергопотребление; • наличие стандартного и оптического телеметрического выхода; • световой индикатор работы; • наличие в счетчике механического или электронного сумматора; • устойчивость к климатическим, механическим и электромагни т- ным воздействиям; • минимальная наработка на отказ - 160 ООО часов; • межповерочный интервал - 16 лет; • средний срок службы - 30 лет; • гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. 135
Технические характеристики счетчиков КлассТОЧНОСТИ••••••••••••••••••••••••••••••••••••1;2 Число тариф ов ........ .. ............................ l Частотаизмерительнойсети,Гц... .....................50±2,5 Номинальноенапряжение,В............................230 Базовы й (максимал ьный) ток, А .................... 5 (60) , 10 (100) Порог чувствительност и (для соответствующего класса точности), мА ......... . ........................ . 10 , 20 По требляемая мощность параллельной цепи, В · А (В т), неболее......................................9(0,6) Пол ная потребляемая мощность последовательной цепи , не более, В ·А, ...... . .............................. 0,1 Диапазон рабочих темпераrур, 0С ................... . .. -40...+70 Габаритныеразмеры,мм:.........................11Ох89х72,5 Масса,кг,неболее..................................0,5 2. СЕ 200 - однофазные счетчики, предназначенные для измерения и учета активной электроэнергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока, по одному тарифу, автономно или в со­ ставе информационно-измерительных систем в качестве датчика приращения энергии и телеизмерения мощности . Применяются в бытовом и муниципальном секторе: жилые и об­ щественные здания, мобильные сооружения, коттеджи, гаражи, а также в производственном секторе: предприятия мелкомоторного производства, торговли и сферы обслуживания. Достоинсгва счетчиков: • повышенная защита от хищений; • два измерительных элемента; • малое собственное энергопотребление; • наличие стандартного и оптического телеметрического выхода; • световой индикатор работы; • наличие в счетчике механического или электронного сумматора; • устойчивость к климатическим , механическим и электромагнит- ным воздействиям; • минимальная наработка на отказ - 160 ООО часов; • межповерочный интервал - 16 лет; • средний срок службы - 30 лет; • гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. Технические характеристики счетчиков Классточности:....................................1;2 Числотарифов......................................1 Частотаизмерительнойсети,Гц.........................50±2,S Номинальная (м аксимальная ) сила тока , А ......... . .......... 5 (60) 136
tlоми1шльноенапряжение,В.............. • . .... ....... . 230 lloporчувствительности,мА.............................20 flщ ребляемая мощность параллельной цепи, В·А (Вт), не более ....... 9 (0,6) 1lщшая потребляемая мощность послед овател ьной tt&:шt,неболее,В·А,.................... . .. ... .. 0,1 1kредаточное число импульсного телеметрического n1.txoдa,имп./кВт·ч.................... . 800; 1600; 3200 Дшшазон рабочих темпераrур, 0С ...................... -4 0 .. .+70 1nfi<1ритныеразмеры,мм:.........................11Oxll5x53 м.асса,кг,неболее..................................0.5 • СЕ 201 - однофазные микропроцессорные многотарифные счетчики, предназначе1rn:ые для измерения и учета аюивной элекгроэнергии в од­ нофазных цепях переменного тока и организация ее расчегного yчern по чегырем тарифам с передачей накшmенной информации через циф­ ровой mперфейс, IrDA-пopт, оптопорт, РLС-модем, ради:омодем. Применяются в бытовом секторе, предприятиях мелкомоторного 11роизводства и сферы обслуживания. Возможно использование в со­ ставе автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) в качестве датчи­ ка приращения энергии в однофазных цепях и автономно в индиви­ дуальном жилом секторе . Особенности счетчиков: • д ва измерительных элемента ; • ЖК-индикатор с широким диапазоном рабочих температур ; • цифровой интерфейс EIA485, EIA232, USB, CAN, MBUS); • световой индикатор работы; • защита о т недоучета и хищений электроэнергии; • устойчивость к климатическим, механическим и электромагнит- ным воздействиям; • электронная пломба ; • реле управления нагрузкой; • минимальная наработка на отказ - 160 ООО часов; • межповерочный интервал - 8 лет; • средний срок службы - 24 года; • гарантийный срок эксплуатации - 3 года. Функциональные возможности счетчиков: • Счетчик обеспечива ет учет и вывод на индикацию : - количества потребленной активной электроэнергии нарастаю­ щим итогом суммарно и раздельно по четырем тарифам; на ко­ нец месяца и за 13 предыдущих месяцев; на конец суток и за 45 предыдущих суток. 137
Техни ktte характеристики счетчиков 1' 1н:с точности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1;2 1 111сло тарифов . . . ... ....... . . . ............. . ....... . 4 Частота измеr1-11 сл1о1 юи сети, Гц . ................ . ....... 50±2,5 Номинальное1111ряжение,В.............................230 Базовый (макt;им альный) ток, А .... . .... . .......... 5 (60), 10 ( 100) Номииш1ыы>1 (м аксимальная) сила тока, А . . . . .... . ........... 5 (60) Поро г чувствительности (для соответствующего класса точности), мА ... . ... .. .. . .. . .... .. . . ............ 10, 20 Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В ·А (Вт) . . . . . . . 9 (0,6) П олная потребляемая мощность последовательной цепи, не б олее, В · А, ....... . . . ............ . .......... . 0, 1 Диапазонрабочихтемператур,0С...................... -40 . ..+60 Габаритные размеры, мм: . . . . . . . . . . . . . . 170х115х53 Масса,кг,неболее..................................0,5 6.15. Счетчики электроэнергии электронные однофазные серии СОЭИ-5/60 (ООО «ИТЭЛМА-РЕСУРС», Москва) Счетчики электроэнергии серии СОЭИ-5/60-1 (Сапфир) предназначе­ ны для измерения и однотарифного учега активной элеюрической энер­ гии в однофазных двухпроводных цепях пременного тока номинально й частотой 50 (60) Гц, напряжением 220 В. Могут эксплуатироваться авто­ номно и в составе автоматизированной системы контроля и учета элект­ роэнергии (АСКУЭ) с использованием импульсного выхода. Особенности счетчиков: • сч етчик непосредственного включения; • ж идкокри сталлический индикатор; • световой индикатор функционирования; • тел еметрический импульсный выход; • малое собственное энергопотребление; • ус тойчиво сть к климатическим, механическим и электромагнит - ным воздействиям; • межповерочный интервал 16 лет; • сре дняя наработка до отказа: 140 ООО часов; • сре д ний срок службы до первого капитального ремонта - 30 лет. Технические характеристики счетчиков Класс точности: . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Числотарифов......................................1 Номинальнаячастота,Гц......._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Номинальное напряжение, В . . . ....... . ............. . .... 220 Номинальныйток,А..................................5 138
м"',,М~UIЬНЫЙток.А . . . . . . 111111• • 11увствительности, Вт . . П11 111.1 ~ потреб ляемая мощность tttл11елъной цепи, не более, В ·А 111111 1 1.1~ 1ютребляемая мощность .. 60 . 2,75 .. 10 щ: ·довательной цепи, не более, В·А, ... . .. ... . .. ........... 2 ,5 иrыюнрабочихтемператур,0С...................... -20 ...+55 t.:c.1, кг, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . О,7 J1меются также электронные однофазные счетчики элекроэнергии щ1 же серии, но отличающиеся от СОИЭ-5/60-1 : ( 'ОЭИ-5/60-3 имеет до четырех тарифов, выдерживает напряжение '-"С rи до 380 В до 500 ч; имеет также защиту от недоучета и хищении · 1нсктроэнергии, тарификатор, интерфейс, защиту информации r 1юмощью паролей; сохраняет информацию при отключен ии 111пания до 20 лет. ' ОЭИ-5/60-4 и СОЭИ-5/60-3 имеют расширенный диапазон рабо­ •шх температур (от-40 до +70°С) . 7. Низковольтное электрооборудование 7.1. Автоматические выключатели Автоматические выключатели с естественным воздушным охлаж­ дс11 ием (автоматы) предназначены для отключения тока при КЗ, пе- 1 ~ 1 рузках и недопустимых снижениях напряжения, для оп еративных nключений и отключений электрических цепей (в том числе электро­ д1шгателей) на напряжение до 1 кВ. Расцепители, являясь составной частью автоматов, контролируют 1 данный параметр защищаемой цепи и воздействуют на расцепляю­ щее устройство , отключающее автомат. Наиболее распространенными расцепителями являются : • электромагнитные - для защиты от тока КЗ; • тепл овые - для защиты от перегрузок; • комбинированн ые, совмещающие в себе эл ектромагнитные и теп­ ловые расцепители; • полупроводниковые, позволяющие ступенчато менять: номиналь­ н ый ток расцепителя; время срабатывания в зоне перегрузки; отно­ шение тока срабатывания при токе КЗ (0,1; 0,25; 0,4 с). Полупроводниковые расцепители имеют более стабильные пара­ метры и удобны в настройке. 139
Если ав rомат не имеет максимальных расцепителей, то он исполь­ зуеrся только для коммутаций цепей без тока. Кроме указанных, имеются также минимальные, нулевые, незави­ симые и максимальные токовые расцепители. Минимальные расце­ пители отключают включенный автомат при И= (0,3 5 - О,7) Ином; ну­ левые расцепители - при (О, 1- О,35)Ином· Независимые расцепители служат для дистанционного отключения автоматов, максимальные токовые - для защиты электрических цепей (кроме двигателей) от перегрузки. Автоматические выключатели ВА ((ЩИТ>> (Электротехническая компания <<ЭНЕРГО-ЩИТ», г. Москва) 1. Выключатели автоматические ВА 76-29 «ЩИТ» предназначены для обеспечения нормального режима протекания тока в цепи, его отключения и защиты цепи при коротких замыканиях и перегруз­ ках, а также оперативных включений и отключений электричес­ ких цепей. Все ВА 76-29 имеют модульное исполнение и крепятся на ОlМ-рейку. Технические характеристики автоматических выключателей ВА 76-29 «ЩИТ)> Параметры ВА 1 ВА 1 ВА 76-29-1 76-29-2 76-29-3 Таблица 7.1 1 ВА 76-29-4 Номинальный ток расцепителей lп, А 1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40,50,63 Номинальное рабочее напряжение Ие, В 230/400 1 400 Номинальная частота, Гц 50 Число полюсов 1 1 2 1 3 1 4 Характеристика расцепления (тип) В,С Номинальная предельная наибольшая от- 3000 ключающая способность (Jcu), А Электрический не менее 4000 1-32А Механический не менее 20000 Частота 240вч Ресурс, кол-во срабатываний циклов В-О Электрический не менее 4000 40-63А Механический не менее 20000 Частота 120 ВЧ срабатываний Диапазон рабочих темпераrур, 0 С от-45до+55 Сечение подключаемых проводников, мм2 1,0-25,0 Наибольшая рабочая откшочающая способ- 100 ность,Is. % 140
О1шнчание таблицы 7.1 Параметры ''°' щ1ия применения 111м.11ическое исполнение ВА 76-29-1 М м·11 м.JЛьная потеря мощности на один поmос: ВА 76-29-2 ВА 76-29-3 А УХЛЗ · 1040А не более З Вт ВА 76-29-4 .~~~~~~~~~~~~-+~~~~~~~~~~~~~~~~---< ю63А не более 7 Вт 111111мально допуt.lИМые расстояния от выключателя до металлических частей : шсрху, ~ 50 L"llИЗy, ММ 5 '1 ип В (3/п-51,J - для защиты низковольтных электрических. ce- nlf ti административных и жилых зданий. Тип С (5/п-1 Оlп) - для защиты "низковольтных электрических се- 11 административных и жилых зданий и для потребителей с неболь- 111 ми пусковыми токами. Аналог ВА «ЩИТ» серии ВА 76-29 с номинальной отключающей юсобностью 3000 А выпускает фирма SIEMENS. • /lыключатели автоматические ВА 76-31 «ЩИТ» имеют высокую 11, дежность и предназначены для обеспечения нормального режи­ ма протекания тока в цепи, его отключения и защиты цепи при ко­ rотких замыканиях и перегрузках, а также оперативных включе- 1шй и отключений электрических цепей. Все ВА 76-31 имеют модульное исполнение и крепятся на DIN-peйкy. Таблица 7.2 Технические характеристики автоматических выключателей ВА 76-31 «ЩИТ)> Параметры ВА1ВА 1 ВА1ВА 76-3 1-1 76-3 1-2 76-3 1 -3 76-3 1 -4 l l11минальный ток расцепителей In. А 80, 100 1l оминальное рабочее напряжение U,,., В 230/400 1 400 1lоминальная частота, Гц 50 'lщ:ло полюсов 1 1 2 1 3 1 4 х. rактеристика расцепления (тип) C,D 1 C,D 1 C,D 1 C,D 1lоминальная предельная наибольшая отклю- 4500 • uuщая способность Icu. А Электрический не менее 4000 !'~суре, Механический не менее 20000 KOJl-80 80-IOOA llltKЛOB В-0 Частота 120в ч срабатываний ){иuпазон рабочих температур, 0С от-45 до +55 ( 'с'!ение подключаемых проводников, мм2 2,5 -35,0 141
11 Окончан ие таблицы 7.2 Параметры ВА 76-31 -1 ВА ВА ВА 76-3 1-2 76-3 1 -3 76-3 1-4 Наибольшая рабо чая откmочаю щая с пособ­ ность, Ics. % Категория применения Климатическое исполнение Максимальная потеря мощности на од ин по ­ mосдо lOOA 100 А УХЛЗ неболее15Вт Минимально допу стимые расстояния от выюпоч ателя до металлических ч асrей: - сверху, мм 50 - снизу, мм 5 Тип С (Slп- 1 Оlп) -- для защиты электрических сетей администра­ тивных и жилых зданий и для потребителей с небольшими пусковы­ ми токами Тип О (101п-201п) - для защиты низковольтных электрических сетей административных и жилых зданий и для потребителей с боль­ шими пусковыми токами (трансформаторы, электродвигатели). 3. Автоматические выключатели ВА 77, 78, 80 имеют одинаковое назначение, такое же, как и БА 76. Различаются они по техниче с­ ким характеристикам, которые приведены ниже. Таблица 7.3 Технические характеристики автоматических выключателей ВА 77-29 «ЩИТ» Параметры ВА1ВА 1ВА 1ВА 77-29-1 77-29-2 77-29-3 77-29-4 Номинальный ток расцепителей ! ,,, А 1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40,50,63 Номинальное рабочее напряжение Ue, В 230/400 1 400 Номинальная частота, Гц 50 Число полюсов l12 1 3 1 4 Характеристика расцепления (тип) в,с Номинальная преде льная наибольшая отключаю- 4500 ща.я способность lcu. А Электnический не менее 4000 1-32А Механический не менее 20000 Частота 240 вч Ресурс , кол-во цик- срабатьmаний лов В-О Электрический не менее 4000 40-бЗА Механический не менее 20000 Частота 120вч срабатываний Диапазон р абочих температур, 0С от -45до +55 Сечение подключаемых проводников, мм2 1,0-25,0 142
Окоичанuе таблицы 7 3 Параметры 111111.111.1я рабочая отключающая способность, ВА 77-29- 1 ВА 77- 29-2 ВА 77-29-3 100 А УХЛЗ не более 3 Вт не более 7 Вт ш11r.~uльно допустимые расстояния от выключателя до металлических частей: 50 5 Аналоги ~ 1::: <J ~ )= :з t: ~ =i: с. <J ~~ ~= ~ l:llt е =у .а с.~ ~ = < ~ ~ =с. :з=~ /:С ~~ СТ'> (l"J ::i:= =>. =§ ~ i... /:С ~ ~ = t=!: (l"J &~Cj== "С < ~а.: !~м -~ с ~ .с ~ Cj СТ'> ~~ V) ~ ВА 77-29-4 ~V) ;z; z ~~ ~ "" ~ ~ {;) ~ IJЛ 77-29 4500 ВА47-29 BAIOI ВА47-63 ВМ4О ВА66-29 ВА63 S230 - 5 SQЗ (до 40 А) 5SX5 Таблица 7.4 Технические характеристики автоматических выключателей ВА 77-31 «ЩИТ)> Параметры l l()мн11альный ток расцепителей /", А 1~ом1шw1ьное рабочее напряжение Ue, В Чн1~110 полюсов Х р.11\fеристика расцепления (тип) tlом11нальная предельная наибольшая отключающая lllCOOHOCТЬ f cu, А 1 8С:С) ре, КОЛ-ВО 1111ююнВ-О Д111шазон рабочих темпера'I)'р, 0С Электрический 1. • •1сние подключаемых проводников, мм 2 l l&1 ~большая рабочая отключающая способность, J, 5, % k.ur~ropия применения ВА 77-31 -1 230/400 ВА ВА ВА 77-31-2 77-31-3 77-31-4 80, 100 400 50 2 3 4 С,В 6000 не менее 4000 не менее 20000 1208ч от -45 до +55 2 ,5 -35,0 100 А 143
Окончан ие таблицы 7. 4 Параметры ВА1ВА 1ВА 1ВА 77-31-1 77-3 1-2 77-31-3 77-31-4 Климатическое исполнение У:ХЛЗ Максимальная потеря мощносm на один потос до 100 А не более 15 Вт Минимально допустимые расстояния от выкточателя до металлических частей: -с верху, мм -снизу, мм 50 5 Технические характеристики автоматических выключателей ВА 78-29 «ЩИТ)> Параметры ВА 1 ВА 1 ВА 78-29-1 78-29-2 78-29-3 Таблица 7.5 1 ВА 78-29-4 Номинальный ток расцепителей /", А 1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40,50,63 Номинальное рабочее напряжение Ие, В 230/400 1 400 Номинальная частота, Гц 50 Число полюсов 1 1 2 1 3 1 4 Характеристика расцепления в.с 1 В,С 1 в.с 1 в.с Номинальная предельная наибольшая откто- 6000 чающая способность lcu. А Электрический не менее 4000 1-32 А Механический не менее 20000 Частота 240в ч Ресурс, срабатываний кол-во циклов В-О Электрический не менее 4000 40-63 А Механический не менее 20000 Частота 120вч срабатываний Диапазон рабочих темпераrур, 0С от-45 до +5 5 Сечение подключаемых проводников, мм2 1,0 -25,0 Номинальная рабочая наибольшая отключаю- 100 щая способность lcs, % Категория применения А Климатическое исполнение УХЛЗ Максим альная потеря мощности на один полюс: -до40А не более 3 Вт -добЗ А не более 7 Вт Минимально допустимые расстояния от выключателя до металличес ких частей: - сверху, мм 50 - снизу, мм 5 144
Табл ица 7. 6 Технические характеристики автоматических выключателей ВА 78-31 «ЩИТ)) Параметры ВА1llA1ВА 1ВА 78-31-1 78 -3 1-2 78 -3 1-3 78-3 1-4 1lом инальный ток расцепителей /", А 80, 100 1lо минальное рабочее напряжение Ие, В 230/400 1 400 Н ом инальная частота, Гц 50 Число полюсов 112·1 314 Характеристика расцепления (тип) C,D Ном инальная предельная наибольшая отключающая 6000 способность (lш), А Ресурс, Электрический не менее 1500 кол-во 80- 100 А Механический не менее 8500 циклов В-О Общий 10000 Диапазон рабочих темпераrур, 0С от-45 до +55 Сечение подключаемых проводников, мм2 10-35 ,0 Ном инальная рабочая наибольшая отключающая спо- 100 собность fcs. % Категория применения А Климатическое исполнение УХЛЗ М аксимальная потеря мощности на один полюс до 100 А не более 15 Вт Минимально допустимые расстояния от выключателя до м еталлических частей : - сверху, мм 50 - снизу, мм 5 Табл ица 7. 7 Технические характеристики автоматических вь1ключателей ВА 80-29 «ЩИТ)) Параметры ВА1ВА 1 ВА1ВА 80-29 -1 80 -29 -2 80-29 -3 80 -29-4 Но минальный то к расцепителей / ", А 1,2,3,4,5,6,10,16,20,25,32,40, 50, 63 Номинальное рабочее напряжение Ие, В 230/400 1 400 Но минальная частота, Гц 50 Число полюсов 11213 1 4 Характеристика расцепления (тип) В,С Номинальн ая предельная наибольшая отключающая 4500 способность lc11, А Электрический не менее 4000 1 -32А Механический не менее 20000 Частота 240вч Ресурс, кол-во срабатываний циклов во Электрический не м енее 4000 40- 63 А Механ и ческий не менее 20000 Частота 120вч срабатываний 145
Окончание таблицы 7. 7 Параметры ВА1ВА 1ВА 1ВА 80-29-1 80 -29-2 80 -29-3 80 -29-4 Диапазо н рабоч их температур, 0С от-45 до +55 - Сечение подключаемых проводников, мм~ 1,0-25,0 ~льшая рабочая отключающая способность, fc" % 100 Категория применения А Климатическое исп олнение УХЛЗ Максимальная потеря м ощности на один полюс: -до 40А не более 3 Вт -до63А не более 7 Вт Минимально допустимые расстояния от выкmочателя до м еталлических частей : -сверху, мм 50 -снизу, мм 5 4. Выключатель автоматический ВА 99 ЩИТ предназначен для обеспечения протекания тока в нормальном режиме, защиты элек­ трических цепей при коротких замыканиях и перегрузках, а также для их оперативных включений и отключений. Применяются в основном в распределительных цепях переменного тока с напря­ жением до 690 В и номинальным рабочим током до 1250 А. Обозначение параметров: 1"- номинальный ток расцепителя; Ие - номинальное рабочее напряжение; Ини - номинальное напряжение изоляции; lcu, r си, r'cu - номинальная предельная наибольшая отключающая способность при 380, 415 и 660 В; lcs, r cs, r'cs - номинальная рабочая наибольшая отключающая способность при 380, 415 и 660 В. Таблица 7 8 Технические характеристики автоматических выключателей ВА99 Тип ln Ue Uнн lси rr" r'ru Ics rr. r'r• БА 99-63S/3 10 5 7,5 3 ВА 99-63Н/3 16,20,32,40,50, 415 500 - - 63 25 17.5 8,5 Б А 99-63 Н/4 ВА 99- 1OOS/3 17,5 8,5 7,512 1 15 ВА 99-1 ООН/2 t---- БА 99-1 ООН/3 16,20 ,32, 40, 50, 690 800 30 15 12,5 4 2 63,80 , 100 1 БА99-1 ООН/4 ВА 99- 1OOR/3 50 25 402052,5 146
(Jко11ча11ие таблицы 7 8 Тип lп Ue Uнн lcu r," f'c,,. lcs rcs f'cs В Л 99-250S/3 20 10 17,5 8,5 3 1,5 в л 99-250Н/2 В Л 99-250Н/3 100, 125, 160 , 180 , 30 15 25 12,5 4 2 200,225,250 BJ\ 99-250Н/4 ВА 99-250R/3 50 25402052.5 690 800 25 12,5 17 8,5 4 ВА 99-400S/3 7,5 ВЛ 99-400Н/3 225, 250, 315 , 350 , 30 152512,594,5 400 вл 99-400R/ 3 50 25 402012,56 В А 99-6305/3 2512,520107,54 в л 99-630Н/3 400,500 ,630 30 152512,594,5 ВА 99-630R/3 50 254020 ВЛ 99- 800Н/3 630, 700,800 ВА 99-800R/3 415 500 55 27,5 45 22,5 - - ВЛ 99- 1 250Н/3 700, 800 , 900, 50 254020 1000, 1250 Выключатели автоматические BAI-2000 марки «ЩИТ» являются но- 1,ым продуктом на рынке России. Они разработаны на основе новейших 1 ·~хнологий по защите элекrроустановок до 2(ХХ) А BAI-2000 предназ- 11<.tчен для защиты и управления в цепях переменного тока с номиналь- 11ым рабочим напряжением 400 В и 690 В и номинальным током до 2 ООО Л. Выключатели BAI-2000 используется в основном в цепях распределе- 1111я питания. Выпускаются в стационарном и выкатном исполнении и оснащаются механизмом механической блокировки. Выключатели оснащены программируемой и точной селективной sащитой, что позволяет улучшить надежность источников питания и ~1 ·Jбежать нежелательных отключений питания. Выключатели используются на электростанциях, заводах, шахтах (ripи напряжении 690 В), высотных зданиях, особенно для програм ­ мируемых распределительных сетей зданий . Табл ица 7.9 Технические характеристики автоматических выключателей ВА1-2000 Параметры Номинальный предельный отключаемый ток КЗ, кА 1lоминальный то к/,,, А 1Iоминальное рабочее напряжение Ие,В Значение параметров lcu=80;400В;lcs=lcw=50;400В fcu=20;690В;fcs=lcw =15;690В 400, 63 0 , 800, 1000, 1250 , 1600,2000 400/690 . 147
Окончание таблицы 7. 9 Параметры Значение параметров Номинальная частота, Гц 50 Число полюсов 3;4 Ном. ток для N полюсов l·N, А 50% lп, 100% lп Ном. напряжение изоляции U;, В 1000 Время отключения, м с 23- 32 Тип исполйения Выкатные или стационарные Электрический срок службы 500 Ресурс, кол-во без обслу живания 2500 циклов В-О Механич еский срок службы с обслуживанием 10000 Тип установки горизонтальный ил и вертикальный Автоматические выключатели EL Т/V (Компания <<ИТЭЛМА-РЕСУРС») Автоматические выключатели ELTIV предназначены для использо­ вания в низковольтных электрических сетях переменного тока. Защи­ щают от переrрузки (большая мощность по сравнению с расчетной для проводников и силового оборудования) и короткого замыкания (прямой контакт проводников с различными потенциалами). Срок службы не менее 16 лет. Безопасность: • корпус изготовлен из прочного, не поддерживающего горение пл астика; • биметаллическая пластина предназначена для защиты от токов пе­ регрузки; • электромагнитная каrушка обеспечивает защиrу от токов коротко­ го замыкания; • дугогасительная камера предотвращает образование искр при включении автоматического выключателя. Надежность: • подвижный контакт имеет специальное серебряно-палладиевое по­ крытие; • неподвижный контакт с напайкой из rугоплавкой металл окерами­ ческой композиции. Удобство установки: • замок для установки на стандартную 35 мм монтажную DIN-peйкy; • универсальные зажимы из посеребренной меди и оцинкованной стали обеспечивают надежный контакт с проводниками сечением от 1до25 мм; • универсальные винты делают удобной работу с л юбым ви д ом от­ верток. 148
Технические характеристики 1lоминальныйток.А..................6,1U,16,20,25,32,40,50,63 1•.1бочее напряжение, В . . . . . . 230/400 11:-~стотатокасети,Гц.................................50 )н с ктрическая износостойкость, циклов8-0,неменее................................6000 М еханическая износостойкость , циклов включения-отключения, 11с.: менее....................................... 10000 Количествополюсов................................1,2,3 ('тепеньзащиты.................... . IP20 Характеристикасрабатываниярасцепителя.................· . . . В,С Максимальное сечение провода, присоединяемого кзажимам,мм2.....................................25 )'иапазонрабочихтемператур,0С....................от-40до+50 1lаличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс . . . . . . . . . . . . . . 0,3-0,5 Выключатели вакуумные автоматические типа ВВА-1, 14, ВВА2-1, 14 (ФГУП «НПП "Контакт"», г. Саратов) Выключатели вакуумные, автоматические nrna ВВА-1,14, ВВА2-1, 14, uткрытого исполнения с естественным воздупrnым охлаждением, пред­ назначены дm1 проведения тока в номинальном режиме, для защиты при токах короткого замыкания, токах перегрузки и недопустимых снижени­ ях напряжения, а также для нечастого оперативного включения и отклю­ чения приемников электрической энергии. Выключатели характеризуются небольшими габаритными разме­ рами и малой массой. Они рассчитаны на длительный срок службы при минимальных затратах на обслуживание. Могут изготавливаться по требованию заказчика на выкатном эле­ менте, под ячейку конкретного распредустройства. Выключатель типа ВВА2-1, 14, оснащен механизмом ручного технологического бестокового включения, увеличено количество свободных вспомога­ тельных контактов. Таблица 7.10 Технические характеристики вакуумных выключателей серии ВВА Параметры Значения Номинальное напряжение, кВ 0,4; 0,66; 1,14; (0,38) Номинальный ток отключения кА 20(31,5) Номинальный переменный ток 5 0Гц главной цепи А 1000(1250) Номинальное напряжение цепи управления пост./перем. тока В 220/220 Номинальный ток вспомогательных контактов, А 10 149
Окончание табл ицы 7 10 Паоамет_ры Значения ив 12 24 10 220 440 Коммуrируемые токи вспо- JnPn• А 4,5 3,5 3,8 1,6 0,5 могательных контактов /"~. А 1,0 0,5 0,1 2 0 ,06 0,03 Номинальное напряжен ие вспомогательных 660 контактов. В. не более Номинальный ток максим ального 400; 500; 630; 800; расцепителя А 1000(1250) Собственное время вкточения с. не более 0,06(0,08) Собственное время отключе ния с. не более 0,04 Ток потребления эле~омагн ита вклю чения А . не более 12 Ток потребления электром агнита отключения. А не более 1,0 Масса выключателя, кг, не более 50 диапазон рабочих температур окр.среды 0С -40. . .+40 Ресу рс по механичес кой стойкости циклов В--0 25000 Ресурс по коммутационной стойкости. циклов В--0 Выключатель поставляется как с блоком электронной токовой за­ щиты, так и без блока (для применения в горнорудной и других от­ раслях, где токовая защита своя). Электронная токовая защита обес­ печивает следующие виды защит (одну или несколько в зависимости от типоисполнения выключателя или без защит): • максимальная токовая защита каждой из фаз по перегрузу с вы­ держкой времени, зависимой от тока; •максимальная токовая защита каждой из фаз по перегрузу с вы­ держкой времени, независимой от тока; • токовая отсечка в зоне коротких замыканий с выдержкой времени , зависимой от тока; • токовая отсечка в зоне коротких замыканий с выдержкой времени , независимой от тока; • токовая отсечка в зоне коротких замыканий без выдержки времени ; • токовая защита по току утечки на землю с вы д ержкой времени, не ­ зависимой от тока; • минимальная защита каждой из фаз по напряжению , с выд ержко й времени; • нулевая защита каждой из фаз по напряжению , с выдержкой времени . Устройство обеспечивает оперативную уставку пороговых уров­ ней защиты. 150
Таблица 7.11 Уставка защиты Наименование уставки 3начение уставк и 1lом и нальный ток выключателя, А 630; 1000 l l 11 м и11альный рабочий ток lнр в долях от номинального тока вы- 0,63; 0,8; 1,0 ш11•1ателя V с.:1:~в ка по времени в зоне токов перегрузки с выдержкой време ни, 4;8;16 1.шщ:имой от тока (при токе 6х/нр) - t1, с У с 1·Jвка по времени в зоне токов перегрузки с выдержкой време ни, llt""Ш.НИСИМОЙ от тока - t , 1, с До128ссшагом1с Vс 1·авка по току отсечки в зоне коротких замыканий с выдержкой 2;3;5;7; 10 1111емсни - 12, кр атная lнр Vс 1·..1нка времени задержки срабатывания защиты по току отсечки с 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 111к0Jависимой выдержкой времени (при токе - 12 )- t2, с Vс 1авка времени задержки срабатывания защиты по току отсечки с До 1,0 сек. с шагом 1оконезависимой выдержк ой времени t2 1,с 0, 1 сек. У с 1:!вка по току отсечки в зоне коротких замыканий без выдержки 3;5;7; 10; 12 ; 16 llJ"ICMeни 13 , кратная lнр Ус 1аnка по току утечки на землю, в долях от lно 0,4; 0,6; 1,0 Ус.: 1анка по времени задержки срабатывания защиты п о току утеч- 0.1; 0,2; 0,4 ; 0,8 1111 н а земто- t3 >с 1l оминальное напряжение минимального расцепителя 220;230;380;400;415; 660;690;725 Уставка по врем ени задержки срабатывания защиты по нулевому и О; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; м1111им альному напряжению - t4, с 3,0 llримечание: 1. 1lри установке по току отсечки и току перегрузки с выдержкой врем ени, зависимой от тока, 11rо граммир уют не отюnо чаемые у станов ки. • . 1lrи отдельном заказе программируют другие значения установок по требованию потребителя. Автоматические выключатели ВАМУ с комбинированным расцепителем для защиты электродвигателей («Шнейдер Электрик») Таблица 7 12 Технические характеристики вакуумных выключателей типа ВАМУ Мощность асинхронных трехфаз- 1~ ~6~ 11ых двигателей 50/60 Гц, категория ~ff< ~~!: ~ i.. '""=~~=< :11( АС-3 =с.= QQ ~ ~Е~~ =е: - :11(Q~ ~~ v 2ЗОВ 400В 690 в "1i..~ ~~~~ v ~~s = = tQс. ~ ~ кВт кВт кВт VQ ;;:... f: Е ;;:... е: - - 0,37 0,40 ...0 ,63 8 ВАМУО,63 0,260 - - 0,55 0,63 ... 1 13 BAMYl 0,260 - 0,37 1,1 1...1,6 22,5 ВАМУl ,6 0,260 0,37 0,75 1,5 1,6...2,5 33 .5 ВАМУ 2,5 0,260 0,75 1,5 3 2,5 .. .4 51 В АМУ4 0,260 1,1 2,2 4 4...6,3 78 ВАМУ6,3 0,260 2,2 4 7,5 6...10 138 ВАМУIО 0,260 151
Окончание таблицы 7.12 Мощность асинхронных трехфаз- С:~< ~ьcli "" пых двиrателей 50/60 Гц, катеrория cu ~!: с ~~. :;; =< :с АС-3 ~с.= QQ ci' ~~Ёci: с:~ :сQе: ~~ v 230В 400В 690В 111 ""' ~ v :~~е: ~ ~Q= tQQ. ~ ~ кВт t~с ~ кВт кВт >. е: >. i:-e - 5,5 11 9...14 170 ВАМУ14 0,260 4 7,5 15 13 ... 18 223 ВАМУ 18 0,260 5,5 9 18,5 17 ...23 327 ВАМУ23 0,260 5,5 ll 22 20 ...25 327 ВАМУ25 0,260 7,5 15 22 24 ...32 416 ВАМУ32 0,260 Защита двигателя осуществляется с помощью термомагнитного расцепителя, встроенного в автоматический выключатель. Магнит­ ный расцепитель (защита от короткого замыкания) имеет фиксиро­ ванную уставку, которая равна максимальной токовой уставке тепло­ вого расцепителя (131,J . Тепловой расцепитель (защита от перегрузки) включает в себя устройство компенсации изменений температуры окружающей сре­ ды. Номинальный ток двигателя устанавливается на автоматическом выключателе с помощью регулировочного диска. Автоматические выключатели и выключатели нагрузки компании (<Шнейдер Электрию> Выключатели Masterpact NT и NW компания «Шнайдер Элек­ трию> выпускает под торговой маркой Merlin Gerin. В этих аппа­ ратах используется запатентованный принцип разрыва и гаше­ ния дуги и модульный принцип конструкции с использованием композитных материалов. К основным характеристикам аппара­ тов (вкатывание и выкатывание, селективность защит и др.) до­ бавлены функции измерений и передачи данных, способность вступать с необученным пользователем в диалог на интуитив­ ном уровне. Общие характеристики NT06 - NТ16 Количеств о п олюсов ................................. 3; 4 Номинальноенапряжениеизоляции(В)И;............·........1ООО Номинальное импульсное напряжение, (кВ), U;mp. . . . . . . . . 12 Номинальное рабочее напряжение, (В пер. тока 50/60 Гц), Ие . . . . . . . . . . 69 0 Возможность секционирования МЭК 60947-2. . . . . . . . . )(1 Степень загрязне ния МЭК 60664- 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 152
Таблица 7. 13 Характеристики автоматических выключателей и выключателей нагрузки NT06-NТ16 )(ар .:Jермстики автоматических выкnючателеii по МЭК 60947-2 но....,нал11tый ток (AI lп при 40 "С/50 "С C•I Но.....налЫtЫii ток 4-ro полюса (А) Но.....нал11tый ток ,1111тчика (А) Ти п ввтоматическоrо выкnlD'tarenя ПолнЬli ток оООJОЧеНИя (кА.це~'<сrв.) lcu 220/4158 пер. ток 50/60 Гц 4408 5258 6908 Н!М111а11ЫtЫй ток оrключежя (кд дейсrв.) lcs %1aJ Катеrория при~еtия ДJ/1)СТ11МЫЙ !Хвооной ток короткоrо замыкания (кА действ.) lcW 0.Ss пер. ток 50/60 Гц 1s Зs Встроенная бысrродейсТВ}'IСХЦаi! токовзя отсечооа (ма<е. t.llliOIJ!Жoe ЗК1ЧеН11е, 1СА, +- 10%) ,А:Jп)сrимый ток Bl(fJКJЧeНllSI на к.э. (кА у,1111рм.) tcm 22!.J/415 8 пер. ток 50/60 Гц 440 8 5258 6908 Бра.я отключения (мс), от Nor.ЕН111 коман,ды на отключение 1lfJ погасан111 дуm Вре.т включения (мс) Харакniри~ки автощтических BlalrNOЧ!fМIЙ по NЕМААВ1 Ток отключения (кАI 240 8 пер. ток 50/60 Гц 480 8 6008 Характер~сntки вЫ1U1Оt1Теnей наrруэки по МЭК 60947-З и ~:uнию А Тмп •Ы1U110ЧВТe1111 llllfPJЭICll д:>п)СТ11мый ток Bl(fJКJЧeНllSI на к.э. (кАу,1111рм.) Квтеrория де;23А/АСЗ пер. ток 50/60 Гц lan ДJ/1\CfИМl>ii !ХВОЗНОЙ ток короткоrо эамыкания /кА деК:тв.) lcw Kareropи11 АС;23А/АСЗ пер. ток 50/60 Гц Полныi ток оrключения tu (кд дейсrв.) при напичии внеш на-о эащитноrо реле Максимальная устввка времени : 350 мс 22!J8 4408 525/6908 0,5s 1s Зs 6908 Механическаs~ и эпеКrрическаs~ износостойкость nc;t ~~ 6ЩЗ47~2/З при ln/Je ИЗl()С()Стойкость Мexaнlfleataя С ПJХJфилактичесхим обслуживание.< в процессе эксплуатации (см. Vtiсrрукцию по за:nлу.~тации) Коn-во ЦИl(fJOO 8/0 х 1000 Тмп автоматическоrо выкnlО'tаrел11 НоМ11напьныii ток Коn-во ЦИl(fJOB Электрическая В{Ох 1000 t.1ЭК 60947-2 Без профиnакrичоскоrо обспуживания Без nрофиnакrичос­ коrо обслуживания lп(А) 4408141 6908 Тип автоматическоrо выкп~очаrеnя кnи выкn1ОЧа1е1111 нarpJЭICll _______________ Номинапьныii рабочмii ток le (А) Кол - во ЦИl(fJOB Элекrрическая Без 11ХJФиnакrичос- В/О х 1ООО коrо обслуживанm МЭК60947-3 АС;23А 4408141 6908 Тип ввтоматическоrо вwм~очатеnя 1111и ВЫКПIОЧ81е11!1 ИВJРJЭIСll _____.,....-к,,,.-,--------- Номииапьныii рабочмt'i ток le (AJ ._.. ,.., МоЩЖ)С!ь двигате111 Кол-во циклое 8}0х 1000 Электричес~:ая мэк 60947-3 l)Jиnожение м;мэк 60947-4 -1 без nрофиnакrичос­ коrо обслуживания 380/415 8 (кВт) 4408 (кВт) 4408141 6908 153
Функции и характеристики NТОб - NТ16 Вwбор~О8 -to<-IAI : ~'11 400 1: U) 11Ю 1(1Ю 1250 ,1б00 ""'-"._. ~w 1100-250 1 1ео.400 1320-800 400-1(1Ю !!00-1250 б11)-1б00 fl}l1o~~ 1oqIOf12o(pщМreo.1·Wнei\!lepЭ,,.,_... NТО6 нrов Nf10 J NТ12 - Nf16 бЗО бОО lllIO 1250 j 1600 ;бЗО l llOO l l(IIO 1250 1б00 ,400-бЗО 400-llOO 1400-lllIO бЗО-1250 i flOO. IIO) :н1 И2 L11111 \~ И2 42 50 150 50 '42 50 1XI 50 i42 42 100 42 42 42 25 •2 100 ... 100" ;в в в в '42 36 10 42 36 42 36 42 36 24 21) 24 21) 1· 90 1018nClt 1- !1О lм 105 з:ю 1~ 105 8а 105 2В(\ •«> В8 В8 220 В8 8а В8 52 В8 1. '25 25 25 25 j<50 <50 ·.i "° 150 1: 50 142 50 100 50 ,42 42 25 •2 1НА .... 75 175 ;15 75 1~5 75 ,36 1: :3621) :36 136 i25 , 12,5 rHI И2 Lt '"' И2 L1 '"' И2 L1 (н1 И2 830 1r 11000 l i250 1~ 1~ 1~ 1~,/11~ 1- \ 830 ; еоо ' 1000 1:250 !1800 16 1: 1: 1: l эHl/112/llA !~ 830 1:0.ф jlllOO 11000 250-~ 1450-5!11 J•5:1-5IO · ~ЗХI ЗХl- 400 400 -!IOO \ 500-бЗО . 500-бЗО !б Общие характеристики NWOS - NW63 Количесnюполюсов............... . . . . 3;4 Номинальноенапряжениеизоляции(В)И;............. 1ООО; 1250 Номинальноеимпульсноенапряжение,(кВ),U;mp. . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Номинальное рабочее напряжение, (В пер. тока 50/60 Гц), Ие. . . . . . . 690; 115 0 Возможность секционирования МЭК 60947-2 . ><1 Степень загрязнения среды по МЭК 60664-1 4 (lOOOB); 3 (12508) 154
Характеристики автоматических выключателей и выключателей нагрузки NW08 - NW63 -••lf'Мрисrики автоматических выключ ателей по NЕМА АВ1 240/4808 1/Шlц 6008 рисrики автоматических выключателей без защиты: ио нозависимым расцепитепем по МЭК 60947- 2 lcu lcs lcw щ 1w1 1t!1рузоки короrкихзамыканий 220... 6908 o/olQJ 1s Зs 1r1141шюе реле: максимальная уставка времени зациты от короткого за\4ыкания: 350мс141 11 111t включе111я на к. з. (l<A ударн .) п~. т0< '!IJ/60 Гц lcm 220... 690 В rеристики выключателей нагрузки МЭК60947-Зи ПриnожениеА lcm lcw 220... 6908 11508 О,5с 1с Зс ическая и электрическая износо~йкость по МЭК 60947-2/З - ln/le Механическая С профилактичес ким об а~уживанием в процессе эксплуатации (см. Инструкцию по жnлуатации) Без профилактического обслуживания Электрическ<11 Без профилактичес­ кого обслуживания ln (А) urомотмчес:коrо выключаrеm~ или выкл1ОЧателя наrрузки н-ный рабочий ток le (А) 1111mJ11 8/0 х 1000 Электрическ<11 Без nрофилзаичес - 7-З кого обслуживания 11 1nоматмческоrо выК111ОЧаrеnя или выкл1ОЧателя наrрузки ьный рабочий ток le (А) 440815) 690 8 1150В АС2ЗА 4408151 6908 АСЗ161 380/415 В (кВт) 440Vl5t (кВт) 690 8 (кВт) 440/690 в1s1 155
Функции и характеристики NWOS - NW63 IJIW08 ~ NW10 ' No112 NW16 1'вОО iiciIO 1 1250 . 1600 1800 11000 1250 1600 400- 1400- 630- 800 -1800 : 800 1000 !1250 lн1 Н1 Н2 142 б5 100 i~:: 1 100'1\ . Нет 1~< 70 б5 З6 Нет 143 143 143 25 65 65 85 50 190 220 187 187 25 100 85 L1121 150 130 100 80 З3J 286 220 10 150 100 НА 50 Hf l>I 85 100'1\ 50 36 Не! 105 85 50 No 187 NW08/NW10~12 125 НА 105 50 36 Н1/Н1/Н2 1L1 HF 187 85 50 ! н10 l:гт·оо i;, Н1/112/НА/НА,/НF 800/1000/1250/1600 1:~ ! н1,1t2/11А/НF 6 1 156 ' 1250 !560-670 ' 500-800 l 1000 - 1250 Н10 50 50 50 Нет 105 25 НА10 105 50 50 11 000-2000 IH1 65 •65 !65 i- 100'1\ ·в : нет 1 143 143 143 125 • <70 ' 100'1\ , 105 , NW16 ' НА 105 J1 600 Н2 100 85 85 85 75 190 220 187 187 25 100 85 Нf tзl 85 85 75 f'ет 187 HF IV7 85 50 1670 -900 1800- 1000 ! 1~-1600 800 1320- , 800 1000 400- 1000 . 1250 1 500- 1250 1600 1 630- 1600 2000 ' 800- : 2000 12500 3200 1250- 3200 NW25 НWЗ2 NW40Ь NW50 :NW63 ' 2500 1:;- нз 150 130 IOO L1121 150 1:Ю 100 н10 iн1 б5 б5 150 33) 286 220 25 30 :ю 80 з:ю 286 220 10 150 150 100 100 50 50 50 Нет 105 25 •NW20 165б5 :65 1 100'1\ ;в 165 !65 · Нет 125 !НА f55 ; 100'1\ 1~ ' 121 3200 3200 11600- 3200 Н2 100 85 85 85 75 190 220 187 187 100 85 Hft31 85 85 75 No 187 1 2000-4ОСО НЗ Н10 150 1:Ю 100 б5 65 150 з:ю 286 220 25 150 100 50 50 50 No 105 25 4ОС() 5000 f 6300 ' 4ОС() 5000 6300 ' 2000- 2500- 3200- ; 4ОС() 1 5000 6300 1~~ 100 1:Ю 100 100 1100'1\ 'в 1 100 ' 100 f'ет 220 , 220 1 ~125 <80 1 100 100 jНА 185 ' 100'1\ f'ет ' 187 100 100 270 З3J 286 220 25 NW25JNWЗ2/NW40 N'Й40Ь/NW50/NW63 НА10 HF 187 НА10 НА HF 187 НА10 105 50 50 50 50 10 85 50 105 50 50 Н1{Н2 1L1 1Н10 l :°°o 13 1- 6 !3 - - !- 0.5 Н1 tН2J\iз/HNl!F 0 !~j6 / Н1/Н2/НЭ/НА/НF 12000 1 900-1150 1000- 1300 1 1600-2000 121 55 55 85 75 105 Н1/Н2 1НЗ / Н10 2500/3200/4000 i5 ' 1,25 1- • 2.5 : 1,25 - !- 0,5 2500/3200/ 4000 5 2.5 110 /Н2 14000Ь/5000/6300 1,5 ! 1,5 : ~-5 1~-5 ; Н1/Н2/НА 4000Ь/5000/6ЭОО 1 11,5 1,5
Автоматические выключатели серии ВА-88 (Международная электротехническая компания ((ИЭК») Автоматические выключатели_ серии ВА88 предназначены для 111ншсдения тока в нормальном режиме и отключения тока при корот- 1< 11 х · шмыканиях, перегрузке, недопустимых снижениях напряжения, 1акже для оперативных включений и отключений участков электри- 1 ·ских цепей (не более 30 циклов :в сутки) и рассчитаны для эксплуа- 1 н11и в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до •НЮ 13 переменного тока частотой 50 Гц. • 1 111сло полюсов- 3. • 1 · смпература настройки расцепителей 40°С. • 1Jид климатического исполнения УХЛЗ. ( 'тепень защиты: • 1РЗО - оболочки выключателя; • 1РОО - зажимов для присоединения внешних проводников. Технические характеристики автоматических выключателей серии ВА-88 llнраметры Значения параметров ВА88-32 ВА88-33 ВА88-35 ВА88-37 ВА88-40 М. кс имальный 1111минальныйток 125 160 250 400 800 ( ) l"I ШЮВО'ПIЬIЙ 1Ж1аrит) Inm, А 1lоминальный 12,5; 16; 20; 16; 20;25; ю к теплового 25; 32; 40; 32;40; 50; 125 ; 160; 250; 315; 400; 500; 1 с••епителя, А 50; 63; 80; 63 ; 80; 100; 200;250 400 630;800 100; 125 125; 160 Vставка по току [ 1--.аба1ывания 500 А 10/п 10/п 10/п 10/п 1 1сктромагниmо- 1'' расцепиrеля 1lоминальная ра- fiочая наиболь- 111ая отюпочаю- 12,5 17 ,5 25 щая t: 1юсобностьJсs• кл 35 35 1(()минальная •• r едельная наи- (юльшая отклю- 25 35 35 •rJ ющая способ- IЮСТЬfси• кА 1l оминальный к rатковременно 11ы11ерживаемый - - - - - rокlcwприt~ 1,25 с, кА Таблица 7. 14 ВА88-43 1600 800; 1000; 1250; 1600 Регулируе- мый (2+12)/n - 50 20 157
1 1 1 Окончание таблицы 7 /-1 Параметры ·- Значения параметров ВА88-32 ВА8М-33 ВА88-35 ВА88-37 ВА88-40 ВА88-4.1 Механическая износостойкость 8500 7000 7000 4000 4000 2500 циклов В-0, не менее Электрическая износостойкость 1500 1000 100 0 1000 1000 500 циклов В-0, не менее Режим работы Продолжительный Срок службы, не менее, лет 15 Габаритные раз- меры, мм ширина 101 120 140 184 280 280 выс ота 120 120 170 254 268 406 глубина 70 70 103, 5 103,5 103,5 138,5 Масса, кг 1,2 4,1 5,1 9,6 17,2 20 Тепловые расцепители ВА88-33 /35/37 имеют регулируемую уставку от О, 7 до 1 In. Электромагнитный расцепитель имеет фикси ­ рованный порог срабатывания 1О !". Автоматический выключатель ВА88-43 обеспечивает защиту от пе­ регрузки и короткого замыкания с помощью микропроцессорного р ас­ цепителя сверхтока, имеющего высокую надежность, точность сраба­ тывания и независимость от темперюуры окружающего воздуха. Требуется только одна настройка для всех фаз и нейтрали, пр и этом срабатывание расцепителя происходит одновременно для вс ех полюсов выключателя. Микропроцессорный расцепите.'IЬ не требует отдельного питани я и гарантирует правильную работ защиты при токе нагрузки не менее 15% от номинального даже при наличии напряжения только в одно фазе. Блок защиты включает в себя три или четыре (в зависимости от количества полюсов) транс форматора тока, микропроцессорный мо­ дуль и отключающую катушку, которая воздействует непосредствен ­ но на механизм выключателя. Трансформаторы тока, установленные внутри корпуса выключателя питают расцепитель и вырабатывают сигналы, необходимые для выполнения функции защиты . При появлении сверхтока выключатель отключается под возде­ йствием отключающей катушки и включает контакты сигнализац ии срабатывания расцепителя. Действие механизма отключения может быть проверено подачей по стоянного напряжения 12 В на гнезда «ТЕСТ». 158
Фv111щии защиты выбираются и регулирую1·ся непосредственно 11 11~·J о1сй панели установкой переключателей согласно приведен- 11од 1шми мнемосхемы. • 111. с 1ъ применения: 111.1t: и средние электроустановки. с м~uюй установленной мощностью: жилые, общественные и ад­ м1111истративные здания. r•· J1 .11 ис электроустановки. ' () средней установленной мощностью или конечные потреби- 1..:11 и больших электроустановок, где допустимы перерывы в pa- •t) 1 ·с в случае повреждений. 1ш11.111ие электроустановки. ( недопустимыми перерывами в работе в случае повреждений: 11роцессы, в которых остановка повлечет опасность для людей 111111 большие убытки. Автоматические выключатели типа ВАО4-36, ВАОб-36 (ОАО «Контактор», г. Ульяновск). В1.1ключатели предназначены для проведения тока в нормальном 11мс и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках, а для нечастых (до 6 в сутки) оперативных включений и отклю­ tш 1лектрических цепей и рассчитаны для эксплуатации в элек­ t· 1·шювках с номинальным напряжением до 660 В переменного ·а •шстотой 50 и 60 Гц и 220В постоянного тока. Дt111ускается использование выключателей для нечастых прямых кеш асинхронных электродвигателей. Ва.аключатели работают в следующих условиях: Высота над уровнем моря - до 4 300 м. Значения номинального ныключателей при эксплуатации на высоте 2 000.. . 4 3 0 0 м: 2000 3000 4300 386 378 370 смпература окружающего воздуха и относительная влажность в 11симости от исполнения выключателей и категории размещения: 3 -50 +40 3 -10 +45 )\uпускается эксплуатация выключателей при температуре окру­ ющсго воздуха 55°С. 159
_.. (j) о Таблица 7.15 Технические характеристики автоматических выключателей типа ВАО4-36 Предельная коммутащ1онная Общее Кол11чество ~ *~)5~ ~~>:нl. сnособнос:ть, кА количество ЦllКЛОВ ВО 2 :: ~~5~ 2:r"~~е= ЦllКЛОВ ВО под наrрузкоil .а =~~:r:1~5 ~ Действующее 1начен11е це1111 380В 660В :r н ~ ~:: 'iie=:-: nереме1111ого тока np11 на- е 3! ! :: е-;;~~gе-;;~~::~<( ~~ nряжеюш 11 коэффициенте с:> о: :r 11 ~~~~11 ~t:з:~;~" ="' ~ ~~ = ~~ МОЩНОСТll ="" = 111 ~:rx&.<( =;c.g,o:"~ ~~ ~~ g~2~~ i&~~sc,~ :r 111 ~i 2 с:> ~:: = 'а 111"" ~с. 1,""' ае: ;;~!.= i:ep:~5 =t = н Т1111 = 5~~~~= :i" :r А 111 = е,.,:r" =~:r=~5~ = 2 ! 5 !-,!: ""р~t;11:::о:="= .... 11- с. = ~f == ;;., i ...~р1 ~,~~ = "" ' = ~ii :r :: =~ ::r :11 i: ~ ~r; = :z: = ! !с р. 380 в cosqi 660 в cosqi н~ а ... ~~е ~ с. &. с ~ с:> ... i = 5~i~i~ i~ сс = ~= = 1~ ё~ :r !""t" а.~ " ~=g = g с~ 2и3 250 250 ~ 300 "" 300 8 ~ 80~ 16; 20 250 400 400 .s js~ 500 5(Х) 3 0,8 3 0,8 - ~ - ~~ 800; 630 630 i ~6 300 ; - ,,. ::: 25 ; 31,5 400 800; "" ~~ 40;50; 1000; 16000 10000 6000 ~ ~ 63 750 1000, 6 0,7 4 0,8 - ~ ~ §g 80 1000 1250; 750; 1000; 800 ; 1000; ~ CQ 250 "' CQ 1500 1250; 1500; = ~~ 100 1250 12 50; 1500 13- i25 1500 2500; 3000 = g-~ 160 2000 18 0,3 10 0,5 35;25 ~ =" i:tl = 200 2500 t: -- ~ ..... 250 3000 400 8 320 3200 2000 3200 2000 20 0,3 10 0,5 40 10000 4000 2000 стацио- 400 4000 2500 4000 2500 15 ~ нарное * Для выключателей с тепловыми максимальными расцепителями тока номинальный ток выключателя определяется номинальным ток ом тепло­ вого максимального рас ценителя тока, для выключателей без тепловых максимальных расцепителей тока номинальный ток выключателя ра­ вен 80, 250, 410 А. 1) 0-П-ВО-П-ВО (два цикла с пау зой 15 мин . между ними); 2) 0-П-ВО, П-пауза, которая равна 180 с ; 3) В числителе 0-П-ВО, в знаменателе 0-П-ВО-П-ВО, П-пауза 180 с.
.. i. ф .. i. Тип !,,., .... А 80 ~ "';' ~ ~ 250 Технические характеристики автоматических выключателей типа ВАОб-36 = ~ 'S = = "~ J ..::' ~ $i ·=" о"' ьg ~~:r = "= "'"' gg r:~ о= ~~~N <.> N g-g а:! ~~ g = ~~е = = ~::r 2и3 " ~~~ 5« ; -i: s: о! ": -= 2" = ... е= ~" ~.~ == :.: = =~~~~ 2:!:~2 t;~~:!: '=.а:n ~==м= е-~~~5 ~Е~:-= :: ::~;8.~ e8,2~i ;~~::~ ~~~§' tн~ » ::: ... :~·~~н 2:!':5:<i"' ... = ~~~~p.g ":::=м1:1:" = е-~н~ ~-~: ~~~~;~~ ~pg-pi: =с.2 :-= ... "' ·= ~нs.;~5 ~~";;~5~ t;1:1:~ :.: =...= ~~у=~~ П редельная коммутац~101111ая способность, кА Леilстnующее 1на'lен11е цеп11 переменного тока при 11а- 11ряжен1111 11 козфф1щ11енте мощности ~ ~~~ ~~ н=" ~~... ..... =- N ):!: :;i ::~ " ... 2" =с. ..Q е е е '"' :: ~ ~~:>°' 1 -I-~1- -1-1 ---~i ---.+1з -s_o_в..,.l_c_o_sqi_,,j_6_6_0_в""'l-co-sqi---il ! ~ с.~ ~;] е :: = е ~~i: ~е 1:1:е ~" ~... ~ g 300; 25; 31,5 I 400 40 t=:J:0:=1 750 63 1000; 1800; 80 ; 100, 11250; 1ООО; 125 ; 160 1500; 1250; 200; 250 20000 1500 е ~~i:: с. ~ ::: " = :.: =" ё ... е = 250 1 250 300 300 1 400 400 1 32> 500 5(Х) 630 630 750; 1000; 1800; 1000; 1250; 1500; 1250; 1500 2000 32 25 0,8 32> 0,8 0,7 0,25 10 == ~ ::: 6.~ =:: ~ f--- 0,8 t== 0,8 0,8 0,5 40 Общее коли•1ество IНIКЛОВ ВО ~ ~= :: с. = ~ 2 ~ ~... 16000 ~ ~ = 6. = ~ 2 ~ Е "~ i... 10000 Колrrчество ЦllКЛОВ ВО под нагру1кой 380в1660в 6000 е = = -ali ~~" = :r" s: ::: ~ t2 .... = .... Ol\CI =8 ~е ~6 е 6::: ~ ~g:i : ~g\ ~ ~а. ~ [f е * Расцепителя тока, для выключателей без тепловых мак симальных расцепителей тока номинальный ток выключателя равен 80,250 А. 1) 0-П-ВО, П-пауза, которая равна 180с; 2) 0-П-ВО-П-В О (2 цикла с паузой 15 мин. между ни ми) .
Модульные автоматические выключатели (Группа предприятий «Электроаппарат», г. Курск) 1. Модульные автоматические выключатели серии ЕМ 40 предназ­ начены для применения в электрических цепях с напряжением до 400В переменного тока частоты 50 Гц, их защиты при перегрузках и коротких замыканиях, проведения тока в нормальном режиме и оперативных включений и отключений (до 30 раз в сутки) указан­ ных цепей. Выключатели предназначены для эксплуатации в электроустанов­ ках промышленного назначения, а также для защиты электроустано­ вок зданий и аналогичных объектов, где обслуживание осуществля­ ется обученным персоналом. Таблица 7.17. Технические характеристики автоматических выключателей ВМ 40 Число полюсов 1 Установка расцепителя тока короткого за- 4/л (тип 1.) мыкания 8/л (тип G) Номинальное рабочее напряжение Ие. В, в 230 230 400 це пи переменного тока Номинальные токи lл, А 2;3:4;5;6;8;10;13;l6;20;25;32;40;50;63 Номинал ьная предельная наибольшая от- 6000 - для выключателей на номинальный ток ключающая способность lcu, А до32А 4000 - для выключателей на номинальные токи 40, 50, 63А Номинальная рабочая наибольшая отклю- 0,75 fcu чающая способность fcs Потребляемая мощность на полюс, Вт от 3 до 13 в зависимости от номинального тока Сечение подключаемых проводников, мм2 1,5 . . . 25 Диапазон рабочих температур, 0С -60 ... +40 Масса, кг 0,255; 0,125; 0,380 Срок службы, лет 10 Износостойкость механическая - 8500 циклов; коммvтационная - 1500 циклов Допускается применять двухполюсные выключатели в цепях по­ стоянного тока напряжением 11 О В. При этом номинальная рабочая наибольшая отключающая способность lcs - 1500 А. 2. Выключатели типа АЕ2060М l предназначены для применения в электрических цепях переменного тока частоты 50, 60 Гц напря­ жением до 400 В с рабочими токами до 160 А для защиты от пере­ грузок и коротких замыканий, для нечастых оперативных включе­ ний и отключений линий. 162
Типоисполнения выключателей rип 11J.I IO llOЧaTeЛЯ л л л л л л л л л л л л 1 ..,()(\бМl-100 1 ..,Uбб М 1-200 1·2066Ml-300 1 :.1066М 1-400 1·2 066Ml-120 1 ·2066М 1-320 1 · 206ЗMI-lOO 1:2ОбЗМ 1-200 1:206ЗМ 1-300 1:206ЗМ 1-400 1·2Uo3Ml-l20 1·2063M l-320 l111и'Неча11ие: Максимал ьные расцепители,кол - во тока короткоrо тока замыкания (элек- переrрузки трома rнитн ый) {тепловой) 3 3 2* 3 - 1 11мичие соответствующих расцепителей; и х отсутстви е; НезаRисимый расцепитель - + - + Таблица 7.18. Вспомоrательн ы е контакты, коли че с т в о зам . разм. - 1 - - 1 1 - 1 - - 1 - 1 1 - - - 1 в лево м полюсе (1-2) на месте электромагнитного расцепителя у становлен незав и с имый р .11.:цепитель. ) , . тв ия эксплуатации: к1.1сота над уровнем моря не более 2000 м; 1см11ераrура окружающего воздуха от -4 0 до 60°С; - с 1·сnень загрязнения среды 3. Выключатели удовлетворяют требованиям сейсмической стой­ к"~ти при интенсивности землетрясения 9 баллов по МСК-84 на у 1ювне установки до 70 м над нулевой отметкой, а для изделий сис­ tс:м атомных станций до 8 баллов. Выключатели не чувствительны к электромагнитным помехам и пред- 1ш.зпачены для применеIШЯ в условиях окружающей среды группы 2. Рабочее положение выключателей в пространстве - на верти­ к:ш ьно й плоскости знаком «1» (включено) - вверх; возможен пово­ ро r вправо или влево на 90°. Степень защиты от воз.Действия окружающей среды и от сопри­ косновения с токоведущими частями (IPOO для выводных зажимов ; 1Р20 - для оболочки выключателя) : 1l омин альное рабочее напряжен ие (Ие), В ...... . .............. 4 00 Минимальноерабочеенапряжение,В........................24 1/оминальнаячастота.Гц.............................50;60 Номинальныетоки(/п),А........................ 125; 160 1l оми нальный р ежим эксплуатации продолжительы й Уставки расцепителей тока короткого замыкания ///" . . . . . . . . 5; 10 163
Н омин аль ное импу льсное выдерживаемое напряжение (Uimp), кВ . . . . . . - Износостойкость выключателе й не менее, циклов включено-отключено (СО); .................. 6 - общая .................... . - коммутационная, при номинальном токе . . - механичес кая в том числе для выключателей 8000 1000 снезависимымрасцепителем.........................700 - циклов отключения под воздействием независимого расцепителя . . . . (800) Ха рактеристики в услов иях короткого замыкания : - номинал ьная наибольшая включающая способность (l cm), кА . . 24 - номинальная предельная наибольшая отключающая - способность при номинальном напряжении 400 В Ucu), кА . . . 12 - номинальная рабочая наибольшая отключающая - способность при номинальном напряжении 400 В Ucs), кА . . . . . . . . . . 9 Характеристики максимальных расцепителей тока : Рас цепител и т ока короткого заw ыкания - электромагнит ные мгновенного дей­ ствия, при нагрузке любых д вух полю сов: - при 0,8 токовой уставк и не вы зывают размыкание вы кл ючателя втечение................................ 0,2 с - при 1,2 токовой уставки обеспечивают размыкание вы ключателя втечение............................. 0,2 с - при нагрузке каждого полюса отдельно током l ,4 токовой уставки обеспечивают размыкание выключателя в течение . 0,2 с 3. Трехполюсные автоматические выключатели типа ВДJ 25 предназначены для применения в электрических цепях пере­ менного тока частоты 50, 60 Гц напряжением до 400 В с рабо­ чими токами до 125 А для защиты от перегрузок и коротких за­ мыканий (в том числе электродвигателей) , для нечастых оперативных включений и от ключений (до 30 в сутки) указан­ ных цепей. Способы установки: на панели или при помощи адаптера на DIN-peйкe 35 мм. При правильно выполненной системе заземления выключатели предотвращают поражение человека электрическим током при кос- венных прикосновениях. Выключатели имеют степень защиты - IP20. Корпус выключателя выполнен из пластмассы, не поддерживаю­ щей горения. Высокая стабильность защитных характеристик обес­ печивается применением термобиметалла шведской фирмы КANTHAL . Токовые уставки расцепителей максимального тока (электромаг­ нитных расцепителей) : • Номинальный ток In , А • Уставка , А 164 25 ; 32; 40; 50;63;80;100; 125. 600 ; 600;800; 1000; 1000; 1000; 1200;1200.
Расцепиrели переrрузки (бимегал.JШЧескис рж·1~с11111-сли) при номинапь- 111•м аоке до 63 А в течение 1 часа и при 1-юмшшлыюм юкс свьШiе 63 А в те­ •11·1111с 2 часов не срабатывают при токе 1,05 /n и сраб~11ъшают при токе 1,30 In Технические характеристики l l11ми11альное рабочее напряжение, В (Гц) ................. 400 (50-60) l l11м и11альное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ . . . . . . . . . . . . . 6 l l 11м1111альные токи (Iп) расцепителей 111.1kJ1tочателей, А ...... · .......... 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63, 80; 100; 125 ll11м11нальный режим эксплуатации . . . . . . . . . . . . . . . продолжительный l l11минальная наибольшая включающая способность (/ст), кА . 36 l l11сдсльная коммутационная \аюсобностьUcu),кА............... · . · · · · · · · 1lоминальная рабочая наибольшая отключающая способность (/cs), кА 1-1 11Осостойкость: - общая (механических циклов) ........ . - коммутационная (электрических циклов). . . 1lоминальные напряжения обмоток независимого 25 10 8500 4500 1 1.1t"цепителя, В(Гц) .................... 36; 110; 230; 400 (50-60) 48; 11 О; 220 В постоянного тока 1<.нс1,ория применения вспомогательных контактов .......... . ... АС15 · ·•1сние подключаемыхпроводников,мм2•••••••••••••••••••1,5...50 (без кабельных наконечников) Дштазонрабочихтемператур,0С....................от-60до+40 Н1.1ключатели допускают работу на высоте над уровнем моря, м . . . . . . до 2000 1•.~бочее положение выключателей в пространстве . . . . . . . . . . вертикальное, знаком «l» (включено) - вверх Выключатели допускают повороты в плоскости установки до 90° в любую сторону рокслужбывыключателей,лет...........................1О Климатическоеисполнение............................УХЛЗ 1'.,бариты,мм:.................................120х75х82 Mdcca, кг: - выключателя(безадаптера)..........................0,8 - адаптера .................................... 0,07 Выключатель имеет: независимый расцепитель, кнопку тестиро­ вания МСР, регулируемую уставку расцепителя перегрузок и воз­ можность монтажа на DIN-peйкy 35 мм. 4. Трехполюсные автоматические выЮ1ючатели типа ВА57-35 предназна­ чены для проведения тока в номинальном режиме в элеюросетях напря­ жением 400 / 690В перемеmюго тока частагой 50 и 60 Гц, их защигы от токов короткого замыкания и переrрузки, а таюке для нечасгых оператив­ ных вЮIЮчений и откточении с частагой до 30 циклов ВО в сугки. Технические характеристики выключателей 1{ оми нальное рабочее напряжение, В{Гц) ... . .. ... .... 400 / 690 ( 50 и 60) Номинальные токи (lп) расцепителей выключателей, А .................... 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250 Уставка электромагнитного расцепителя, А . . . 500; 800; 1ООО; 1250; 1600; 2000; 2500 165
Номинальная предельная наибольшая откточающая способность (lcu): Номинальный ток асцепителя А 63 /CU•кА fiИи=400в 15 пиИ=690В 12 80 25 100 30 15 125 160 200 250 35 40 18 Износостойкость: общая (механических циклов). . . . . . . . . . . . . 16 ООО коммутационная (электрических циклов) ..................... 4 ООО Срок службы выключател ей, лет, не менее ..................... 10 Диапазон рабочих температур окружающейсреды,0С.....................от-60до+40до2000 Выключатели допускают раб оту на высоте над уровнем моря, м . . . . . . до 2000 Габариты, мм ......................... . ..... 174,5х112х130 Массавыключателя,кг................................2,5 Внутри корпуса выключателя могут быть установлены дополни­ тельные сборочные единицы - независимый расцепитель (НР), рас­ цепитель минимального напряжения (PMIN), расцепитель нулевого напряжения (РО), свободные контакты (СК), вспомогательные кон­ такты сигнализации автоматического отключения (ВКС). Независимый электромагнитный расцепитель обеспечивает от­ ключение включенного выключателя при подаче на выводы катушки расцепителя напряжения постоянного или переменного тока. Шкала номинальных напряжений: l27; 230; 400 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц и 24; 11 О; 220 В постоянного тока. Расцепитель нулевого напряжения обеспечивает отюпочение без вы­ держки времени вкточенного выкmочателя при снижении напряжения сети до 10 ...35% от номинального значения; не производит отключения включенного выключателя при напряжении сети выше 55% от номиналь­ ного; не препятствует вкточению выюпочателя при напряжении сети 85% от номинального и вьш~е; препятствует вкточению выкmочателя при напряжении сети 10% от номинального и ниже. Расцепитель минимального напряжеIШЯ обеспечивает откmочение без выдержки времени включенного выключателя при снижении напряже­ ния сети до 35 ...70% от номинального значения; не производит отключе­ ния вкточенного выключателя при напряжении сети вьппе 70% от номи­ нального; не препятствует включению выключателя при напряжении сети 85% от номинального и выше; препятствует вкmочетпо выключате­ ля при напряжении сети 35% от номинального и ниже. Свободные контакты (два замыкающих и два размыкающих кон­ такта с двойным разрывом) предназначены для коммутации цепей управления переменного и постоянного тока. Вспомогательные контакты сигнализации автоматического от­ ключения (микропереключатель МПlО) связаны с механизмом сво- 166
цщ1юго расцепления и не изменяют своеrо 1<омму 1 ·~щионного состоя- 11т1 при оперативных коммутациях В11с111111н.: проводники от L нюJшительных сборочных единиц (гибкие мсщ1ыс, сечением 0,35 1,5 мм 2) выводятся в одной или нескол ьких и юляционных труб­ х. Длина выведенных проводников - 800+ 100 мм. х~арактеристика электромагнитных расцспителей: • 1lри 0,8 токовой уставки расцепители не вызывают размыкание вы­ ю1ючателя в течение 0,1 с, а при 1,2 токовой уставки обеспечивают ра Jмыкание выключателя в течение 0,04 с . Характеристика тепловых расцепителей: 1lри температуре окружающей среды 20°С и токе 1,05 Inрасцепите­ ли не вызывают размыкания выключателя в течение 1 ч (в выклю­ •1~пеле с расцепителем на 63 А) и в течение 2 ч (в выключателях с расцепителями на токи свыше 63 А), а при токе 1,3/n обеспечив ают р<вмыкание выключателя в течение 1 ч и 2 ч соответственно . Корпус выключателя выполнен из ударо- и дугостойкой пластмас­ сы , контактная система - из специально подобранной серебросо­ лсржащей металлокерамической композиции . Стабильность за­ щитных характеристик обеспечивается аналогично выключателю ВДl25. Выключатели автоматические (ОАО «дивногорский завод низковольтных автоматов» Выключатели типа ВА61 -31 предназначены для проведения тока в 11t )рмальном режиме и отключении тока при коротких замыкаIШЯХ и пе­ рrrрузках, а также до 30 оперативных включений и отключений электри- 11сских цепей в сутки и рассчитаны для эксплуатации в элеюроустановках с 11оминальным рабочим напряжением до 220/380 В переменного тока •1, стоты 50, 60 Гц и постоянного тока до 220 В. Выключатели типа ВАбl-31 предназначены для эксплуатации в лектроустановках промышленного и бытового назначения. Условия эксплуатации: - категория применения - А; - рабочее положение выключателя в пространстве на вертикаль- ной плоскости с возможностью поворота от вертикального по­ ложения в указанной плоскости на 90°±10° в обе стороны; - высота над уровнем моря до 2000 м; - виды климатических исполнений выключателя УХЛЗ и ТЗ; - степень защиты от воздействия окружающей среды и от сопри- косновения с токоведущими частями : 167
1 • IP20 - оболочки выключателя; • IPOO - зажимов для присоединения внешних проводников; • IP20 - зажимов для присоединения внешних проводников для выключателя с козырьками; • класс защиты выключателя по способу защиты чел овека от п о ­ ражения электрическим током - О; • пожарная безопасность выключателей, характеризуемая пока­ зателем вероятности возникновения пожара, составляет не бо­ лее 1О--6 в год; - гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода выключате­ лей в эксплуатацию. Технические характеристики выключателя ВА61-31 Номинальныйтоквыключателяln,А........................125 Номинал ьное рабочее напряже ние главной це пи 50; 60 Гц ... . . .. . . . ..... . ................. - 220/3 80; =220 Износостойкость выключателя - общая .......... .. ............ .. . .......... 12500 - коммутационная .... . ............... .. ........ . 8000 Кол ичество циклов ВО под действием максимальныхрасцепителейтока..........................200 Таблица 7.19. Типы расцепителей и область применения автоматов ВА61-31 Тип Область применения Тип В для защиты электрических сетей административных и жилых зданий для защиты электрических сетей административн ых и жилых Бьповые Тип С зданий в качестве вводного выключателя и для потребителей с большими пvско выми токами Тип D аналогично С, но с ещё большими пусковыми импульсами тока. например, транс форм аторы или эле ктРодвигатели Тип Z для защиты измерительных цепей, цепей управления и дру- гих сетей с высоким сопоотивлением Пр омышленные ТипL для защиты промы шленных элеКТDических с етей Т ип К для защиты промышленных электрических сетей, электро- двигателей. л ам п Таблица 7.20 . Характеристики расцепителей и коммутационные возможности ВА61-31 Тип выключателя ВА61 -31 ВА61 -31 Номинальный ток In, A при 1 40°С 50;63; 80 1 100· 125 - контрольной температуре 1 30°С - 50· 63 · 80; 100· 125 Номинальное рабочее напряжение И.,, В -220/ 380 50 , 1 6 0Гц =220 168
(Jмтчаиие таблицы 7.20 Тип в~ключателя ВА61 -31 11111.1. от токов пе е ки 1 0 5- 1 3 / я ~---1------"J.."--'~~'L----1 11 1ш1 от токов кор откого замыкания, K(l21n); L(8J n); 1 (41n) 1. 111< И ПQ~Т_О~--------+-------.--------+-~~~~----; 10 25 10 100% 7.2 Автоматические выкпючатели серии АЗ700Ф, Б, БР Uыключатели АЗ710Б моrут поставляться на АЭС. Условное об- 1шчение выключателей выдвижного исполнения, предназначенных 1 1н ноставки на АЭС - «БЭ» . Условия эксплуатации (Выключатели А3710 Ф,А37105): - категория применения -А, В - для выключателей АЗ 7 1Х БС; - рабочее положение выключателя в пространстве на вертикаль- ной плоскости с возможностью поворота от вертикального по­ ложения в указанной плоскости на 90°± 10° в обе стороны; - высота над уровнем моря до 1ООО м, допускается использование на высоте 2000 м со снижением токовой нагрузки на 10%; - виды климатических исполнений выключателя УЗ, ХЛЗ и ТЗ, - степень защиты от воздействия окружающей среды и от сопри- косновения с токоведущими частями : • IP20 - оболочки выключателя ; • IPOO - зажимов для присоединения внешних проводников ; • класс защиты выключателя по способу защиты человека от по­ ражения электрическим током - О; •· пожарная безопасность выключателей, характеризующаяся по­ казателем вероятности возникновения пожара в выключателях (связанным с возможным возгоранием аппаратов) составляет не более 10-6 в год; - Гарантийный срок эксплуатации: АЗ 7 00 Б,Ф - 2,5 года; А3700 БР - 2 года со дня ввода выключателей в эксплуатацию . Таблица 7.21 Износостойкость выключателей А3710Ф А3710Б А37 ОБР 1l о минальное рабочее на- 11ряж ение главной цепи. В 50·60Г 400 г пост 380 660 380 220 440 169
..--------· D_а_рамс·11>ы Износостойкость выключа- общсt: количе ство циклов теля В-О Износостойкость выключа- кол ич е ство циклов ~ под теля кй Количество цикло в В--0 под действием максималь­ ных ас еп ителей тока Автоматические выключатели (ОАО «Ново-Вятка», г. Киров) Окон чание т аблицы 7.2 / А371 Ф А3710Б А37 ОБI' 16000 10000 200 Выюnочатели серии ВАО9-33 , ВА52-ХХ предназначены для проведе­ ния тока в нормальном режиме и откточения тока при коротких замыка­ ниях, перегрузках, а также для нечастых вюпочений и откточений (до 30 раз в сугки) электрических цепей. Выюпочатели рассчитаны Д1IЯ эксплуа­ тации в элекrроустановках с номинальным напряжением до 440В посто­ янного тока и до 660В переменного тока частоты 50 и 60 Гц. Допускается использовать выюпочатели для нечастых прямых пусков и защиты асин ­ хршrnых электродвигателей в категории применения лез. Условия эксплуатации: - нормальное рабочее положение выключателей стационарного исполнения в пространстве на вертикальной плоскости (вывода­ ми 1,3 ,5 вверх) с возможностью поворота от этого положения в указанной плоскости на 90° в обе стороны. Допустимые откло­ нения от рабочего положения ±5° - место установки выключателя, защищенное от попадания воды, масла, эмульсии и т. п . ; - высота над уровнем моря для ВА52-ХХ до 4300 м, для ВАО9-33 ДО 2000 м; - класс защиты выключателя по способу защиты человека от по­ ражения электрическим током О; - пожарная безопасность выключателей, характеризующаяся по ­ казателем вероятности возникновения пожара в выключателях (связанным с возможным возгоранием аппаратов), составляет не . более 10-б в год; - виды климатических исполнений выключателей УХЛЗ ; УХЛЗ.1; ТЗ ; - температура окружающего воздуха при эксплуатации: ВА52-ХХ от -50°С до +55°С; ВАО9-ЗЗ от -бО0С до +55°С; - степень защиты от воздействия окружающей среды и от соприкос­ новения с токоведущими частями : IP20 - оболочки выключателя; IPOO - зажимов ДJIЯ присоединения внешних проводников. 170
Таблица 7.22 Технические характеристики выключателеи ВАО9 и ВА52 НЛО -33 ВА52-38 50 60Г постоянный 1 111111ка по току срабатывания 50, 60Гц 1ромагнитного расцепителя, А ------+----=сп=остоянный 380В__ 660В постоянный Общее количес­ тво иклов В-О Количество цик­ лов ВО под на­ зкой 111111•1сство циклов ВО под действием максимальных 4000 160 220 40, 50, 63, 80, 100. 12~160 800, 1200, 10000 500 60 440 160,250, 500 320.400 1600,2500, 4000 3 00 4000 500 2600 3000 35/025_ 25/0 25 20/03 20/0 3 85 80 16000 2000 25 6300 Таблица 7.23 Значения номинальных токов выключателей ВА52-ХХ при эксплуатации на высоте ll 11м 1111 альный ток Расчетное значение тока на высоте над уровнем моря, м 1 с1 ~епителя, А 2000 1 3000 4300 160 154 J 151 148 250 241 1 236 231 320 309 1 302 296 400 386 1 ~78 1 370 500 483 1 475 463 Автоматические выключатели DDI для бытового применения (компаниия «Шнейдер Электрию>) ~ Серия автоматов DDI на токи от 1О до 6ЗА, однофазных (1 фаза+ 11 iпраль) и трехфазных (3 фазы + нейтраль), без или с дифференци- 11 ыюй защитой (ЗОмА, ЗООмА) предначена для низковольтного под- ключения абонентов. Простое обслуживание: - надежное функционирование во всех положениях; - включение/отключение с помощью кнопок; - тестовая кнопка может быть использована без отсоединения ав- томата; 171
- простое изменение уставки . Преимущества: - несколько уставок номинального тока; - температурная компенсация; - несколько уровней чувствительности дифференциальной защиты ; - предотвращение перенапряжений; - защита от нежелательного отключения; - соответствие международным стандартам СЕЕ27, EN 60898 и 1 ЕС1009. Отключение с индикацией положения: - видимое положение контактов. Простое подключение: - поворачивающиеся клеммы с оптимальным зажатием медных кабелей сечением до 35мм2 ; - обозначение клеммы нейтрали голубым цветом; - невыпадающие клеммные винты; - защитная клеммная крышка с возможностью пломбирования . Время отключения дифференциальной защитой: - < 0.3 с для дифференциального тока /Лп ; - < 0.1 Sc для дифференциального тока 21Лп. Ток отключения дифференциальной защиты /: - ЗОмА или ЗООмА, без дополнительного источника питания. • Рабочая температура от -5°С до +40°С. • Сопротивление изоляции более 2МОм Диэлектрическая прочность: - 2000В переменного тока в течение 1 мин. Установка защиты: - мгновенное отключение магнитным расцепителем при 1О In • Подключение- сечение до 35мм2 • • Степень защиты IP40. Коррозионная прочность: - 28 дней во влажной камере 172
1 L' ' 1 Оrк.1юч. )став~а Токуставки Но~. способность Ориент. вес ,:щф. Тип Ном. ток (А) напряжение (кА) соrлас- Размер Номер (А) (кг) защиты (В) но 1ЕС1009 (мА) и 898 без д/з 232ООО42 32 10/ 16/20/25/32 0,6 30 23203042 2-полюс.; А 300 23230042 230 (1 фаза + нейтр. ) (2 1Ох70х70) без д/з 263ООО42 63 32/40/ 50/63 0,8 30 26303042 4,5 300 26330042 без д/з 432ООО42 32 10/ 16/20/25/32 30 43203042 4-полюс.; 400 J. ,O в 300 43230042 (3 фазы+ нейтр .) (2 10Х1 05х70) без д/з 463ООО42 63 32/40/5 0/63 300 46330042 ....11. ... .. ., (., .)
OPUS представляет собой гамму современных низковольтных н1 .1 ключателей, разъединителей и выключателей-разъединителей в ком бинации с предохранителями Merlin Gerin, предназначенную ; щ'1 коммутации трехфазных электрических цепей переменного тока ' 11 1ООО В и защиты от коротких замыканий и перегрузки. Основными преимуществами этой гаммы устройств являютс защищённость действий персонала и возможность совершенств u вания эксплуатационной безопасности. Использование гамм 1.1 OPUS гарантирует коммутацию аппаратов под нагрузкой и бе :ю паевую замену предохранителей. Гамма OPUS предполагает в о можность использования плавких предохранителей отечествс11 - ного производства. Устройства OPUS могут применяться в качестве: • аппаратов защиты в распределительных шкафах низкого напряж е ­ ния трансформаторных подстанций; • аппаратов защиты питающих или отходящих кабельных линий; • выключателей нагрузки, главных рубильников. OPUS включает три группы устройств защиты и коммутации це­ пей, имеет три основных функции: • защита от перегрузок, • защита от коротких замыканий, • коммутирование цепей под нагрузкой. Благодаря наличию видимого разрыва, дугогасительных камер 11 изолированной рукоятки гарантируется безопасность обслуживаю­ щего персонала. В результате этого обеспечивается множество вари ­ антов использования данного оборудования в распределительных се ­ тях низкого напряжения. В гамму OPUS также входят разъединител и и выключатели нагрузки, рассчитанные на токи до 3200 А. В аппаратах OPUS Excel (степень защиты - до IP2X) использует­ ся выключатель с механическим пружинным приводом. Выключа­ тель-съёмник входит в зацепление поочерёдно с каждым пластмассо­ вым держателем предохранителя. За счёт полной блокировки и пружинного привода обеспечивается правильное срабатывание, не зависящее от оператора или скорости перемещения рукоятки. С помощью этого механизма пластмассовый держатель предохра­ нителя устанавливается в положение «ВКЛ.» или «выкл.». Легко обеспечивается дистанционный контроль за положением «включено» и «отключено» отходящих цепей . 174
У~· 1ройство OPUS Excel рассчитано на 1юм111ш1ы1ый ток 400 А и lt Л и подсоединяется с помощью надёж 11ых лужёных медных вы- В ш шаратах OPUS Plus плавкая вставка полностью экранирована •1111 ·тмассовом держателе. С помощью рукояток можно вручную kJ ttoчaть пластмассовые держатели предохранителей в положе­ щ1кл.» или «выкл.». Параллельные коммутирующие контакты с щ .1сительными решётками обеспечивают быстрое размыкание и 1а11\,111ие цепи. с )t1сспечивается защита от контакта с токоведущими частями, tщ )lщимися под напряжением, когда оборудование находится 1101юже нии «вкл.» или «выкл.» или в промежуточном положе- 11. У L: 1·rойство OPUS Plus рассчитано на номинальные токи 400 А и Н Л с возможностью однофазной или трёхфазной коммутации. К роi1ству могут присоединяться кабели сечением до 300 мм2 • Воз- 11а нодводка кабеля сверху или снизу либо, в случае необходи- 111 , слева или справа. OPl JS Intra представляет собой держатель для плавких пред­ ра1111 rелей , отлитый из долговечного жаропрочного материала. 1 11 оi1ство имеет металлическое основание под контакты пред­ r- 1шпеля и снабжено лужёными медными выводами. За счет 1 ш нительного кожуха, закрывающего основание плавких · охранителей устройства OPUS Intra, обеспечивается степень u111 1ъ1 IP2X от контакта, когда плавкие вставки не установлены ia J\огда используются плавкие предохранители с изолирован- м •• контактами. Устройство OPUS Intra рассчитано на номинальный ток 400 А и О Л. Плавкие вставки вставляются с помощью специального дер­ ля ДJIЯ предохранителей. <•fiорудование соответствует международным стандартам МЭК -~~ МЭК 60269/2/1, МЭК 60947/3, МЭК 60408, МЭК60439/ 1. Мшшмальная степень защиты - IP2X для OPUS Plus и Excel и дt:ржателей предохранителей OPUS Intra, в случае, когда плавкие нки не используются. 18,1 ~работка, изготовление и сборка в соответствии со стандартом t > tJOOl :2000. 1lравила защиты окружающей среды на производстве установле- 11 соответствии со стандартом ISO 14001. 175
.... ........ (j) Технические характеристики гаммы изделий OPUS ОсноJ!ания и_держатели предохраните.J!ей _ОР_US ~-СОQ!Rетствии со стандаотом МЭК 60439-1) х;аоактеоистики OPUSFB Ном . нап_ряжение изоляции В 690 Номинальный ток А 400 1 630 Ток короткого замыкания кА 50 Ном. импvльс!-iое_напряжение. кВ 8 Степень защиты от поражения электрическим током (в соотве- IPOO тствии со стандартом МЭК 60 529) Ном. частота. Гu 50 Oous Excel (в соответствии со стандартом МЭК 60947-3) Характерис~ки Ном. напояжение изоляции. В Номинальный ток А 400 Ном . импульсное напряжение кВ Кратковременный выдерживае- мыйток (за1с).кА Ток короткого замыкания. кА Степень защиты (по МЭК60529) Ном. частота Тип плавкой вставки HRC- DIN 43620/МЭК 60269-2-1 . Аналог в России ПН-2. Oous Excel 690 8 10 50 IP2X 50 OPUSFR 400 1 IP2X 630 630
.3 . Контакторы l\011 rактор является коммутационным аш1"1rа юм, предназначен­ ltL1м J{JIЯ частых коммутаций электрических цс11сй 11ри номинальных 11мах работы. I\ 011 rакторы переменного тока в основном применяют для управ- 11 ш1 асинхронными двигателями (АД), работающими в разных ре- 11м.~х. включения трехфазных трансформаторов и т. д. Контактор в комплекте с тепловым реле образуют коммутацион- 11 1 .шпарат управления - магнитный пускатель (см. главу 7.4). Магнитные пускатели применяют для дистанционного управле­ tl 111схфазными АД с короткозамкнутым ротором. Пускатели осу­ · 1вляют пуск и останов электродвигателей (нереверсивные пуска- щ); пуск, останов и реверс электродвигателей (реверсивные к. тели); защиту управляемых электродвигателей от перегрузок 1tн1устимой продолжительности. Выпускаемые нашей промыш- 1шостью контакторы и пускатели имеют определенную область 11мснения. Так, например, для включения и отключения АД с ко­ пш·шмкнутым ротором применяют контакторы серии КМIЗ, 1 1"Р, пускатели ПМЕ, ПМА, ПМЛ и др. К роме того, контакторы и пускатели имеют определенные клима- 1•1t·ские исполнения и, следовательно, могут надежно работать в ~ 1 1шшях, соответствующих этим исполнениям. Контакторы вакуумные типа КВТ (ФГУП «НПП «Контакт», г. Саратов) Uакуумные контакторы низковольтные серии КВТ-1.14 об­ щепромышленного назначения открытого исполнения с естес- 1венным воздушным охлаждением, встраиваемые в комплек- 111ые устройства, предназначены для частых коммутаций ·шектрических цепей переменного тока частотой 50 Гц с на- 11ряжением до 1140 В. Контакторы встраивают в комплектные устройства электроуста­ шюк для включения и отключения приемников электрической энер­ аш . Вакуумные контакторы характеризуются небольшими габарит- 11.ами размерами и малой массой. Они рассчитаны на длительный ·rок службы при минимальных затратах на обслуживание. Конструктивно контакторы выпускают в одно-, двух- и трехпо- 1юспом исполнениях с напряжением цепи управления как перемен­ нсн ·о тока, так и универсальные : переменного и постоянного тока. 177
~ ~ ею Таблица 7.23 Технические характеристики вакуумных контакторов серии КВТ-1.14 Параметры Значения па11аметров КВТ-1 . 14-2.5/160У3 КВТ-1.14-2,~/250 УЗ КВТ-1.14-4/400 УЗ Номинальное напряже~_В 380: 660· 1140 Номинальный ток. А 160 250 400 Ток отключения. кА 2.5 2.5 35 _Собственное время включения 1 с1 не более о06 Собственное время отключения. с не более о14 J:Iоминаль_!юе напря)_!5ение цепи_у!J~вления В: пост. и пеоем тока 110 220 220 пеоем.тока 110 220 380 Ток элекmомагнита при включении (средний). А не более 6 3 2.5 Мощность потребления при удержании во включенном поло- -~~нии, Вт не более: пост.и_перем. тока 24 пеоем.тока 15 Номинал~ный ток вспомогательных контактов А 10 J<о~мутируемые токи вспомогательных контактов U В перем. ток 1 А 400: 220: 110· 24 ·12 _____!!ОСТ. ток. А 4,5·3.5·28:16;1.5:1,0:О5·О12:О.Об·О03 диапазон рабочих температуl'_ окруж. соелы 0С +55 /-60 lecypc по механической стойкости, циклов В-О 1600000 ~ ПО__!<_ом_мутационной стойкости 1 циклов В-0: АС4 / АС-3 500000 / 1600000 Масса. кг не более 65 Сквозные токи (теомической стойкости), А: в течение 1 поm::волны (а~!шитvлное) 10000 10000 12000 ,____ в течение 0.2 с (действvющее) 6000 6000 7000 в течение 1О с 1300 2000 1 3200
1\о~пакторы предназначены для работы в снс1,у ющих режимах : r1родолжительном ; •rrерывисто-продолжительном; к ратковременном; 1ювторно-кратковременном. llt11{}'YMHыe контакторы низковольтные K/JT2- l .14 общепро­ мышленного назначения открытого исполнения с естественным но щушным охлаждением, встраиваемые в комплектные устрой­ t: тва, предназначены для частых коммутаций электрических цепей 11сременного тока частотой 50 Гц с напряжением до 1140 В . Кон­ ' кторы встраиваются в комплектные устройства электроустано- 1юк для включения и отключения приемников электрической шсргии. 1\акуумные контакторы характеризуются небольшими габарит- 1.1 м11 размерами и малой массой . Uни рассчитаны на длительный срок службы при минимальных 1ратах на обслуживание. Конструктивно контакторы выпускаются в одно-, двух- и трехпо­ юt· 1юм исполнениях с напряжением цепи управления как перемен- 001 о тока, так и универсальные: постоянного и переменного тока . Таблица 7.24 Технические характеристики вакуумных контакторов КВТ2.14 Значения параметров Параметры КВТ2-1.14-5/630 KBT2- l.l4-6,3/l ООО УХЛ2 УХЛ2 ll 11м1111 альн ое напuяжение В 380 660 1140 380, 660, 1140 ll11мш1 альный ток, А 630 1000 r..... о rключения. кА 5 6.3 f оf н.:т~енное вuемя вюпочения . с. не более 0. 08 с 1 1ственное время отюnочения с. не б олее 016 l lом1ш аль ное напр яжение цепи уп равления . В: 11 1.:рсм . тока 11О· 220· 380 1юст. и перем. тока 110 ; 220 1нк эл ектромагнита при включении (средний), А , 6; 3; 2,5 1 f1Олее М11щностъ потребления при удержании во вклю- •1сшюм положении. Вт. не более: 1юст. и перем. тока 30 11срем. тока 15 flщ,ншальный ток вспомогательных контактов. А 10 Кt1ммутируемые токи вспомоrа- \U В 1~: 11 1>1~ ых контактов • 12; 24; 110;220; 440 179
1 '1 1 11 1 1~ 1~ Окончание таблицы 7.24 Значения параметров Параметры КВТ2- 1.14-5/630 КВТ2 - 1.14-6,3/1000 УХЛ2 УХЛ2 Коммутируемые токи вспомога- 1перем. ток А 45;3,5·2,8·16;о5 тельных контактов 1 пост. ток. А 1.0: О 5: OJ2: О.Об: 0.03 Диапазон рабочих темпера~ур окоvж. среды, 0С +50 1-60 Ресурс по механической стойкости циклов В--0 500000 300000 Pecvnc по коммvтапионной сrойкосm циклов В-О 500000 300000 Масса, к г не более 17,5 Сквозные токи. А : в течение 1 полvволн ы (амплитvдно е)· 13000 15000 в течение О 2 с (действующее); 8000 9000 в течение 1О с 5000 8000 Контакторы предназначены для работы в следующих режимах: - продолжительном; - прерывисто-продолжительном; - кратковременном. Низковольтные вакуумные контакторы LSMПEL (РК «Таврида Электрию>) Низковольтные вакуумные контакторы LSМ!ГEL предназначены для коммутации элеюрических цепей переменного JРеХфазного тока про­ мъшшенной частоты 50 Гц, с номинальным напряжением до 1140 В при работе в нормальных условиях и при перегрузках. Контакторы применяются в составе комплектных низковольтных устройств в качестве комплектного изделия для частых коммутаций. Устанавливаются в пусковых сборках, станциях и блоках управления асинхронными элеюродвигателями с короткозамкнуrым и фазным рото­ ром, в системах дистанционного управления приводами, могут быть ис­ пользованы в устройствах автоматического включения резерва. Технические характеристики контакторов LSMfТEL Номинальное напряжение, В(~) - LSМ/TE L- l-4/400-3 50 ................... . ........ 1140 - LSМ/TEL-1 -4/4 00-351 ................. . ... . ... . . 1271220 - LSМ/TEL-1-4/400-352 ........................... 220/380 Номинальный ток (категории АС-3 , АС-4), А ............. . .... . 400 Номинальныйтокотключения,кА...........................4 Номинальныйтоквключения,кА...........................4 Токэлектродинамическойстойкости,кА,ампл....................1О Номинальный кратковременно допустимый ток, 1О с, кА . . . . . . . . . . . . . 3,2 Механический ресурс, циклов В-0, не менее . 2000000 МаксимальноеколичествоВ-Ооперацийвчас..................600 180
11ммуr.щионный ресурс при номинальном токе , ци ю юtt Н О ....... 2000000 ltpt'M)Iвключения,мс,неболее. . . . . . . . 50 1' мм нrключения, мс, не более ......... .......... ........ 60 111'мнщ·ключенияполное,мс,неболее.......................80 1мщ·r:пураиндикацииперегрева,0С . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 70±3 1111р~нивление главных контактов, мкОм, не более . . . . . . . ........ 90 1м11сратурааварийногосамоотключения,0С . . . . . . . . . . . . . . . . ..80±3 1·11с11ьзащиты...................................IP40 1'""службы,лет...................................25 М L·t, кг, не более .................... ... ............ 10 1Jакуумные контакторы имеют электромапштный привод и встроен- 111о1i1 микропроцессорный блок управления с функцией самокошроля; 1111матическое исполнение - УЗ; диапазон рабочих температур : 1 40°С до + 55°С; наибольшая высота над уровнем моря 2000 м. В со­ ' 11 контакторов исполнения 351и352 входят блоки ограничителей пе­ rшпряжеIШЙ (Oflli) типа SAU/ГEL. Технические характеристики ОПН SAU230 l l 11м и11альное напряжение, В М.11\симальный импульсный ток, Д (8/20 мкс) М аксимальная энергия поглощения, Дж (2мс) t'р~д11яя мощность рассеивания, Вт 220 8000 100 l Контакторы переменного тока КТЩ (Электротехническая компания <<ЭНЕРГО-ЩИТ», г. Москва) SAU 400 380 8000 135 1 1 Контакторы перемеююго тока КТЩ11 и КТЩ12 марки «ЩИТ» предназначены для применения в сетях с частотой 50 Гц, номи­ нальным рабочим напряжением до 660 В и номинальним рабочим током до 630 А. С помощью КТЩI 1 и КТЩ12 обеспечивается управление оборудованием но многих отраслях промышленнос­ ти : для электроцепей с двигателями, где требуется их реверсиро­ вание, запуск, остановка, блокирование тормозов, дистанционное управление крановым, прокатным и другим оборудованием. Контакторы переменного тока КТЩ21 марки «ЩИТ» применя­ ют в цепях с частотой 50 Гц, номинальным рабочим напряжением до 660 В или l l 40 В и номинальным рабочим током до 1ООО А. Используют для управления оборудованием, включения и отклю­ чения цепи, защиты цепей от возможной перегрузки при пуске электродвигателя. При наличии в цепи электродвигателя контактор следует доуком- 1шектовать соответствующим термореле и устройством электронной ldЩИТЫ. 181
~ ~ Технические характеристики контакторов КТЩ11, 12 (серия 11 - с медными контактами; серия 12 - с серебряными контактами) Значение паnам етров Параметры КТЩ11 КТЩ11 КТЩ11 КТЩ11 КТЩ11 КТЩ12 КТЩ12 КТЩ12 КТЩ12 КТЩ12 -100 -160 -250 -400 -630 -100 -1 60 - 250 - 400 -630 Но мищ111ьн ый р абочий то к А 100 160 250 400 630 100 160 250 400 630 ~ин ал оабочее нап Dяжение. В 660 Номинал, напряже- пост. ток 127 220 380 ни е втя гивающей ка- 48, 11 0,220 тvшки , В перем. ток 380 в АС-2 100 160 250 400 630 100 160 250 400 630 Н омин ально е рабо- АС-4 100 160 250 400 630 100 160 250 400 500 чее напряжение, В 660 В АС-2 63 80 160 250 400 63 80 160 250 400 АС-4 63 80 160 250 315 63 80 160 250 315 Наибольшая ча(..-тота включений в час 600 300 600 300 механич ес кая из- н ососто йкость, 6 3 64 3 количество цик- ловВ-0- 106 Ресурс ком мутацион . из- носостойкость, кол ичество 180 120 240 150 циклов В-0 - 106 В спо могательны е ~.кающий 2 3 4 5 контакты размыкающий 4 3 2 1
1,с н пакторы классифицируют: 1ю номинальному рабочему току: 9 А, 12 А, 16 А, 25 А, 32 А, 40 А,50А,63А,80А,100А,125А,160А,200А,250А,315А,400 А,500А,630А,800А,1000А; llO числу полюсов: 3, 4; 110 номинальному напряжению катушки : перем. ток- 11 О В, 127 В,220В,380В; - пост. ток- 110 В, 220 В. Таблица 7.26 Технические характеристики контакторов серии КТЩ21 ~== =:а ,.. Мощность = Мощность на выход~ кВт . ,.Q= :с~ ~< ~~о ~t= обмотки ~= !Е= ~с~ Тиr1 ~::r :сil' cJ' &~:Ь ~~8 с.= ~~ с.. Сра- =~ 2208 380В 660В 1140В ..... :r ~~t' Удерж. =:; С11 u= бат. ==~ ~= ~ IЩ21 -9 2,2 4 5,5 - 20 76 13,5 к 1Щ21-12 3 5,5 7,5 - 1~ IЩ21-16 4 7,5 13 - 32 101 14,5 " 1 Щ21-25 690 7,5 11 13 - 100 КIЩ21-3 2 15 15 - КJЩ21-40 60 11 18,5 18,5 - 210 28,5 КIЩ21 - 50 15 25 25 - 1200 1\ Щ21-63 18,5 30 55 - 80 КТIЦ21-80 22 37 55 - 480 57 КТЩ21-IОО 30 45 15 - 125 КТЩ21-125 37 55 75 55 120 КТЩ21-16 0 45 75 110 - КГЩ2 1-200 250 55 90 по - 880 88 КТЩ2 1 -25 0 1140 75 132 110 110 КТЩ2 1-31 5 90 160 300 - КТЩ2 1-400 500 110 220 300 - 600 60 1710 152 КТЩ2 1-500 150 280 300 220 КТЩ21-630 200 335 475 - КТЩ21-800 1000 250 450 475 - 300 30 3578 11,5 КТЩ2 1 -1 000 360 625 475 600 183
Таблица 7.27 Дополнительные технические характеристики контакторов серии КТЩ21 Условный Номин. на- Номинальное Номинальиыи Тип нагревающий пряжение рабочее рабочий ток, А ток, А изоляции, В напряжение, В 10 690 380 220 0,26 о14 КТЩ21-9 -25 220 110 0.45 027 10 380 220 0.26 014 КТЩ21-32-50 690 220 110 0,4 5 027 КТЩ21-63-250 10 690 380 220 0.8 027 220 110 1.4 06 КТЩ21-315-1ООО 10 690 380 220 1,3 0.27 220 · 110 2,3 0,6 3. Контакторы КТЩ22 марки «ЩИТ» используются в основном в цепях переменного тока 50 Гц с номинальным рабочим напряже­ нием до 1ООО В и с номинальным рабочим током до 630 А, а также для дистанционного включения и отключения цепи. При подключении к нужному тепловому реле перегрузки контак­ тор может образовать электромагнитный пускатель для защ1:1ты цепи от перегрузки. КТЩ22 удобен в обслуживании благодаря возможности легкого изъятия узла сердечника магнита и установки его обратно. Конструк­ цией модели предусмотрен малый дуговой промежуток, что делает ее очень компактной, также предусмотрена возможность установки механической блокировки в вертикальном положении на комплект из трех контакторов. Таблица 7.28 Технические характеристики контакторов серии КТЩ22 (токи 100, 160, 200, 250 А) Значения паоаметоов Параметры КТЩ22- КГЩ22- КТЩ22- КГЩ22- 100 160 200 250 Номинальный рабочий ток, 1380 В l лс-3 100 160 200 250 А \660 В lлс-4 63 100 120 150 Условный наrревающий ток. А 200 275 2715 3 153 30 Номинал. Dабочее напряжение. В lOO OB Мощность управл. 3-фазно- 1 380 В 50 80 100 120 го аси нхр. двигателя ( АС-3) j 660 В кВт 60 100 110 145 Рабочих циклов в час (АС-3) 1200 600 Электрич. срабатываний (1 04 раз) АС-3 120 100 1 80 184
011•нt11lit malm iщ1 1 7.28 __ J11 •1t-ш1и 11и1111ме1J)!_)8 Параметры KTlll,22 - К"1 Щ22- 1 К'1 Щ22- КТЩ22- IOO lfttl 200 250 · 11.1r1ич. с1:1абатываний (1 04 QЗЗ) IUUU 600 3 11'IIOllOЛIOCOB 4 срабат., 660 966 966 840 ВА мощи., Вт удерж., 54 66 66 12 ВА щель и код обмотки Код обмотки управляю- 110 FFllO FGllO FGl lO FНIIOJ щее 127 FF127 FG127 FGl 27 FН127J напряже- 220 FF220 FG220 FG220 FH220J ние, В 380 FF380 FG380 FG380 FН380J соабатывания 85%-1 10% и. 1:111азон напряжений отпvскания 20o/cr- l l 0% и. 1а11азон оабочих темпеоатvо . 0С от-25 до +55 Таблица 7.29 Технические характеристики контакторов серии КТЩ22 (токи 300, 400, 630 А) 1Iараме1ры Значения параме~~в КТШ22-300 КТШ22-400 КТШ22-630 1lnминальный рабочий ток, А 380В АС-3 300 400 630 660В АС-4 235 303 462 У 1-1ювный нагревающий ток, А 380 450 800 1l uми нал. рабочее напряжение. В 1000 М ощность управл. 3-фазного 380В 145 180 335 uсинхр. двигателя (АС-3) кВт 660В 205 260 450 1 •зfючих циклов в час (АС-3) 600 )лектоич. соабатываний (104 nаз) АС-3 80 Механич. срабатываний (104 раз) 600 'l ис110 полюсов 3 4 Срабат., 840 1380 2076 мощи., ВА Вт Удерж. , 12 22 30 ВА Модель и код обмотки Код обмотки уплав- 110 FНllOJ FJl lOJ FLI lOJ ляю щее 127 FН127J FJ127J FL127J напряже 220 FH220J FJ220J FL220J ние,В 1 380 FН380J PJ380J FL380J 185
Окончание таблицы 7.21J Парамеrры 85o/ir-l l0% и 10%-- 110% и от-25 до+55 Контакторы серии ПМУ (компаниия «Шнейдер Электрию>) Трехполюсные контакторы ПМУ для присоединения кабелем с наконечниками или без наконечников являются экономичными устройствами для управления электродвигателями и представляют собой новые пускорегулирующие аппараты, которые отличаются ев­ ропейским уровнем качества, имеют цену, сравнимую с ценами на российские аналоги. Использование контакторов серии ПМУ позво­ ляет существенно повысить надежность оборудования. Контакторы «ИЭК» (Международная электротехническая компания «ИЭК») 1. Мшюгабаритные контакторы КМИ общепромышленного при­ менения на токи нагрузки от 9 до 95А предназначены для пуска, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электро­ двигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение перемен­ ного тока до 660В. Контакторы в комплекте с трехполюсными тепловыми реле серии РТИ служат для защиты электродвигателей от перегрузок недопусти­ мой продолжительности и сверхтоков, возникающих при обрыве од­ ной из фаз. Контакторы позволяют дистанционно управлять цепями освеще­ ния, нагревательными цепями, коммутировать трехфазные конденса­ торные батареи и первичные обмотки трехфазных низковольтных трансформаторов. . Условия эксплуатации: - категории применения - ACl, АСЗ, АС4; - температура окружающей среды: при эксплуатации от - 25 до +50°С; нижняя предельная температура; при хранении от -45 до +so0c; - максимальная рабочая высота - 3000 м; - рабочее положение - вертикальное с отклонением ±30; - вид климатического исполнения УХЛ4; - степень защиты IP20. 186
-" 00 ""..J Технические характери стики контакторо в сер ии ПМУ Стандартные мощности трехфазных двигателей, 50/60 Гц по категории Встроенные доп. Помин. контакты мгновен. АС-3 действия ток по 220В; 380В; АС-3,до 230В, 400 в, 415 В, 440В, SOOB, 660 В; 690 1000 В, 440В,А «З» «р» кВт кВт кВт кВт кВт В, кВт кВт 2,2 4 4 4 5,5 5.5 9 3 5.5 5.5 55 7.5 7,5 12 4 7.5 9 9 10 10 - 18 - 5.5 11 11 11 15 15 25 7.5 15 15 15 18,5 32 1 18.5 11 185 22 22 22 30 22 40 15 22 25 30 30 33 30 50 185 30 37 37 37 37 37 65 22 37 45 45 55 45 45 80 1 25 45 45 45 55 45 45 95 1 22 4 4 4 55 55 9 3 5.5 55 5.5 75 75 12 4 4.7 9 9 10 10 18 - 1 5.5 11 11 11 15 15 25 75 15 15 15 185 185 32 - 11 18 .5 22 22 22 30 40 15 22 25 30 30 33 50 185 30 37 37 37 37 65 1 22 37 45 45 55 45 80 25 45 45 45 55 45 95 No по ката- Масса, логу кг ПМУО910 0.3 40 ПМУ1210 0,345 ПМУ1810 0,365 ПМУ2510 0,530 ПМУ3210 0.555 ПМУ40 11 1.400 ПМУ5011 1.400 ПМУ6511 1,400 ПМУ8 01 1 1,590 ПМУ9511 1.610 ПМУРО9 1 0.700 ПМУР12 0 1 0,700 ПМУР180 1 0.750 ПМУР2501 1.100 ПМУР320 1 1.200 ПМУР401 1 2 400 ПМУР501 1 2400 ПМУР6511 2 400 ПМУР8011 3 200 ПМУР9511 3 200
-i. со со Параметры Номинальное рабочее напряжение переменного тока Up, В Номинальное напряжение изоляции U;.B Номинальное импульсное напряже- ние U, _"_ кВ Номинальный рабочий ток Ie, катеrо- рия применения АС-3 (Ие < 400 В), А Ус л авный тепловой ток J,h (t < 40°С), категооия поименения АС-1, А Номинальная 230В МОЩНОСТЬ ПО ~ АС-3, кВт 660В Макс . кратковременная нагр_узка, А Условный ток короткого замыка- нияА Защита от сверхтоков - предохрани- :гель gG_, А Мощность рассе- АС-3 яния приJ" АС- 1 Вт/полюс Технические характеристики контакторов КМИ Тип =~ е:;.,.. =8\= .".... =8\= м . .... ... .. ... ... =.... .... ~~ мМ с;ё~ .... IГ) ;::;~ = == .. .... .. :.q~ ~ . .... ... .... .... -.... ~f';I ~ :S::S: == 'i ' :S: f';l:S: ·= = ~~~~=~=~=~~ ~~ ~~~~~~~ 230;400;660 660 8 9 12 18 25 32 40 25 25 32 40 50 60 2.2 з 4 5.5 7.5 ll 4 55 7.5 1l 15 185 5,5 75 10 15 18,5 30 162 216 324 450 576 720 1000 3000 10 20 25 40 50 50 0,2 0.36 0.8 1.25 2 24· 1,56 1,56 2,5 3,2 5 5,4 Табл ица 7.3 J м м м - ... . .... .... м = 1Г) = 1Г) V') \С ОС) Q\ ~ .,. .,. .,. = == == == ~~~ ~ ~ ~ 50 65 80 95 80 80 125 125 15 18.5 22 25 22 30 37 45 33 37 45 45 900 1170 1440 1710 5000 63 80 100 100 3.7 4,2 51 7,2 9,6 6,4 12,5 12 ,5
/нттакторы КМИ в сборе с электротсшт ы \.t реле (ЭТР) в об­ щючке с кнопками управления «Пуск»- «С'нн т предназначены 1.ш1 дистанционного пуска и остановки тrсхфа шых асинхронных шсктродвигателей с короткозамкнутым rоп)ром на напряжение 11сременного тока 400 В, а также для защиты электродвигателей от 11срегрузок недопустимой продолжительности и сверхтоков, воз- 1шкающих при обрыве одной из фаз. ( 'срия контакторов общепромышленного применения «ИЭК» вюпо­ ст типоисполнения на ток нагрузки от 115 до 630 А. Эти контакторы ~делены в отдельную rруппу с обозначением: «КТИ - контакторы тя- 1 1ыс». Функционально rруппа КТИ аналогична КМИ, но конструктив­ ' нмеет ряд особенностей: основание выполнено из специального алю­ r.t 11ш1свого профиля, являющегося несущей конструкцией для блока 111 1актов, магниnюй системы и катушки управления. Контакторы электромагнитные КТИ предназначены для использова­ ю1 и схемах управления электроприводами для пуска, остановки и peвep­ IJ юuания трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозам- 11v 1ым ротором в электрических сетях с номинальным напряжением до )О В переменного тока частоты 50 Гц, а также могут быть использован­ м ню1ючения и отключения других электроустановок. Условия эксплуатации: - температура окружающей среды: при эксплуатации от -25 до +50°С; нижняя предельная температура -40°С; при хранении от - 45 до +50°с; - максимальная рабочая высота - 3000 м; - рабочее положение - вертикальное с отклонением ±30; - вид климатического исполнения УХЛ4; - степень защить1 IPOO. Контакторы ИЭК - новое поколение электрических аппаратов на 1юминальные токи от 9 до 630 А и рабочее напряжение до 660 В с широ- 1шми функциональными возможностями и современным дизайном. Контакторы предназначены для коммутации токов включения и о 1ключения асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротоном в (' 11стемах управления электроприводами. Особенности конструкции: - модульное исполнение, позволяющее доукомплектовьmать аппара­ ты дополнительными контактными блоками, пневматическими при­ ставками выдержки времени и тешювыми реле перегрузки; - широкий температурный диапазон эксплуатации от -40°С до +55°С и высокая устойчивость к климатическим воздействиям; 189
~ с.о о Технические характеристики КМИ в сборе с ЭТР Тип = = ~= ~ N s \С \С \С \С С1'1 N \(} N = = Параметры = - - N « "') ~ \(} - - - ~~~ ~ 1 = = = = = ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ Номинальный рабочий ток le, кате гория примене - 9 12 18 25 32 40 50 ния АС-3 (U. < 400В). А Эл е ктnоте пловое оел е РТИ- 1314 РТИ-1316 РТИ- 1321 РТИ-1 322 РТИ-2353 РТИ-3355 РТИ-3359 Номинальная мощность 4 5,5 7,5 11 15 18,5 22 поАС- 3, кВ т Сте пень защиты IP44 IP44 IP44 IP54 IP54 IP 54 IP54 Технические характеристики КТИ Тип 11) = \(} 11) \(} = - \(} QC N \С ~ - - - N N ~ Параметры 11) \(} \(} 11) \(} = = 1 = = Е-о Е-о ~t; !о- Е-о ~ ~ ~ :..:: ~ Нuминаль ное рабоче е напряжен ие пере- 230; 400; 660 менного тока UN В Номинальное напряжение изоляпии . В 1000 Номинальное импульсное н~!miJ~ение. кВ 8 Номинальный рабочий ток le, категория 115 1 150 185 225 265 ! 330 поименения АС-3 (И"< 400 В) . А: Таблица 7. 32 s N N \С \С \(} = \(} \С QC ~ ~" " = :: ~ ~ :; ~ ~ :;z:: 65 80 95 РТИ-3361 РТИ-3363 РТИ-3365 30 37 45 IP54 JP54 IP54 Табл ица 7. 33 = = = = = ~ ~ \(} ~ r-;- = Е-о Е-о Е-о :..:: ~ ~ 1 400 1500j630
Тяп 1 11') = 11') 11') 11') = 8 8 ~ - 11') ос N 1С !"') Параметры - """' """' N N ~ ~ 11') 1С 11') ~ ~~~ "? ~~ = 1 ~ = ~ Е-- ~ ~ ~ t; t= ~ ~ ~ ~ ~ ~ Условный тепловой ток (t < 40°), катего- 200 250 275 315 350 400 500 700 1000 оия п оименения АС-1 . А Но минальная 230В 30 40 55 63 75 100 110 147 200 нагру зка по 400 В 55 75 90 110 132 160 200 250 335 АС-3 , кВт 660В 80 100 110 129 160 220 280 335 400 Макс . коатковое ме нная наrnvзка 920 1200 1480 1800 2120 2640 3200 4000 5040 Условный ток коооткоrо замыкания 1000 18000 Защита от сверхтоков - предохра нитель 200 250 350 315 400 500 500 800 1000 яGА Повторно-кратковременный режим, цик- 120 ло в опеоиоования в час Мо щность АС- 3 5 8 12 16 21 31 42 45 48 рассеяния при нам. токе, АС- 1 15 22 26 32 37 44 65 88 120 Вт/полюс 1 --" со --"
- возможность коммутации минимальных токов от 10 мА при 24 I\ позволяет применять контакторы в схемах, использующих полу~ 1 роводниковые компоненты; - высокая механическая и коммутационная износостойкость; - малый вес и габарить1. Электромагнитные контакторы (ОАО <<Владикавказский завод <<Электроконтактор») 1. Контакторы электромагнитные открытого исполнения общего применения с естественным воздушным охлаждением серии КТ7000, КТП7000 предназначены для включения и отключения приемников электрической энергии. Таблица 7.34 Технические характеристики контакторов электромагнитных серии КТ7000Б, КТП7000Б Параметры КТ7022Б; КТ7024Б КТП7022Б; КТП7024Б КТ7023Б КТП7023Б Номинальный ток, А 160 125 160 125 Номинальное напряжение, В 380 Номинальное напряжение втягиваю- щей ктушки, В: переменного тока 36; 110;220;380;500 - - постоянного тока - - 24; 48; 110; 220 Количество вспомогательных контак- 2«3»и2«Р»или3(<3»и3«Р» тов Число поmосов 2;3 4 2;3 4 Допустимая частота включений цик- 1200 600 1200 600 лов в час Коммутационная износостойкость, 330 тыс. циклов Масса, кг 6,1-7,2 9 6,1 -7,2 9 Категория основного применения АС-4 Контакторы электромагнитные серии КТ71 ООУ и КТ7200У пред­ назначены в основном для работы во взрывозащищенных и руднич­ ных пускателях; их изготавливают с вспомогательными контактами в сочетании: два замыкающих и д_ва размыкающих контакта или три за­ мыкающих и три разм~1кающих контакта для цепей управления всех типов контакторов; а также в сочетании один замыкающий и один размыкающий контакт для цепей управления, и два замыкающих и два размыкающих контакта для искробезопасных цепей. 192
Технические характеристики контакторов элоктромаrнитных серии КТ7100У и КТ7200У llоминальныйток,А................. 125 llс1минальноенапряжение,В................. 660 1lоминальное напряжение втягивающей катуш ки 11t·рсменноготока,В....................36;220;380;440;500;600 1 111сло полюсов КТ7100У и КТ7200У . . . . . . 3 Мt·ханическаяизносостойкость,млн.циклов.....................3 Коммутационная износостойкость, млн. циклов ................... 1 Контакторы электромагнитные серии КТбООО/00, КТПбООО/00. КТбООО/20, КТ6600 предназначены для включения и отключения приемников электрической энергии. Контакторы КТбООО/20 с за­ щелкивающим механизмом применяют в приводах, где не допус­ кается отключение контактора при исчезновении или снижении напряжения в цепи включающей катушки. Контакторы изготавливаются для применения в электрооборудо­ нании, комплектных устройствах для обеспечения их эксплуатации, а 1 ·акже ремонта. Режим работы контакторов - продолжительный, прерьmисто-про­ должительный, повторно-кратковременный и кратковременный. Технические характеристики контакторов электромагнитных серий КТбООО и КТПбООО 1lоминальныйток,А.................................16 1lоминальное напряжение, В : - переменноготока................ - постоянноготока................ 1lоминал ьное напряжение втягивающей катушки, В: - переменноготокачастотой50Гц. . . . . . . . - постоянноготока.................. Числополюсов.................... Механическая износостойкость, млн. циклов В-0: - КТ6000/ОО, КТП6000/ОО ........... . - КТ6000/20..................... Коммутационная износостойкость, млн. циклов В--0 500 220 11 О, 220, 380, 500 ......... 48, 110, 220 3 5 0,025 - КТ6000/ОО,КТП6000/ОО.............. . 500 - КТ6000/20....................................25 Наибольшая частота включений в час: - КТ6000/ОО,КШ6000/ОО............................600 - КТ6000/20 .................................... 60 193
Таблица 7 35 Технические характеристики контакторов электромагнитных серии КТббОО Параметры КТ6622 ; КТ6632; КТ6632 Г; КТ6623 КТ6633 КТ6633Г Номинальный ток, А 160 250 250 Номинальное напряжение. В 660 380 380 Номинально е напряжение втягивающей катvшки.В переменного тока частотой 50Гц 36; 11 О; 220; 36; 11 О; 380; - 380:500· 600 500·600 постоянного тока - - 24 48 110.220 Количество вспомогательных контактов 2«3»и2«Р»или3«3»и3«Р>> Число лотосов 2·з Допустимая частота включений uиклов в 1200 час Коммутационная износостойкость, тыс. 250 200 200 циклов В-О Категория основного примен ения АС-4 Масса не более, кг 62-74 7,0-8,2 9,4-10,6 Таблица 7.36 Технические характеристики контакторов электромагнитных серии КТПбОООБ, КТбОООБ Параметры КТ6022Б; КТ6024Б КТП6022Б; КТП6024 Б КТ6023Б КТП6023Б Номинальный ток. А 160 125 160 125 Но минальное напря жение. В 380 Номинальное напряже ние втягиваю- щей катvшки В : переменного тока 36; 11 О; 220; - - 380 · 500 ~иного тока - - 24·48: 110 ·220 Колич ество вспо мо гател ьных ко н- 2«3»и2«Р»или3<в•>и3«Р» тактов Число полюсов 2:3 4 2:3 4 Допустимая частота включений цик- 1200 лов в час 600 1200 600 Коммутационная из носо стойкость, 330 тыс. ЦИКЛОВ В-0 : Масса. кr 6-7 8.6 8.4 -9.6 113 Категория основного применения АС-4 Технические характеристики контакторов электрома гнитных серии КТ6640-УЗ Номинальныйток,А............................ . 400 Номинальноенапряжение,В........................ . 660 Номинальное напряжение втягивающей катушки переменного тока, В . . 220 , 380 194
'l1юю полюсов КТ6642-УЗ/КТ6643-УЗ ...... ........ ......... 2/3 'li ·;10вспомогательныхконтактов. . . .... . ..2 «3»и2«Р»или3«3»и3«Р» 1\;ttсгория основного исполнения ........ .......... ....... АС-4 ll111большаячастотавключенийвчас.......................300 Механическаяизносостойкость,млн.цикловВ--0..................1 Коммутационная износостойкость, тыс . циклов 8 - 0 .............. 200 Низковольтные контакторы (ОАО <<Электрокомплекс», г. Минусинск) Контакторы предназначены для включения и отключения асин­ хронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором и других 11риемников электроэнергии и могут быть встроены в оболочки руд- 1шчного и взрывозащищенного электрооборудования. Таблица 7.37 Техническая характеристика низковольтных контакторов типов ктм, кт Тип Параметры КТМ15Р КТ12 КТ12Р37М КТМ15 1lоминалыюе напряжение, кВ 1,140 1lоминальный ток, А 250 400 250 Ч астота, Гц 50 1ок включения, А 5600 6500 5600 f ок отключения, А 3000 1lапряжение управления, В 36 220 36 220 Коммутационная износостойкость, тысяч циклов В-О в категории применения АС-3 1600 2000 1600 в категории применения АС-4 300 630 300 Механическая износостойкость, ты- 5000 сяч циклов В-О Габаритные размеры, мм 150х220х195 325х325х310 220Х160х170 Масса, кг 6 22 22,5 6,4 Электромагнитные контакторы (ОАО «Кашинский завод электроаппаратуры») Контакторы электромагнитные серии КЭ12 предназначены д.ЧЯ применения в качестве комплектующих изделий в схемах управле- 195
ния электrонриводами при п а 11ря жс11ии до 660 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц, главным образом для применения в стационар ­ ных установках для дистанционного пуска непосредственным под­ ключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных асин­ хронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Для подавления перенапряжений, возникающих на катушках кон­ такторов, используются ограничители перенапряжений тип ОПН. Контакторы, комплектуемые ограничителями перенапряжений, при­ годны для работы в системах управления с применением микропро­ цессорной техники. Виды климатического исполнения: УХЛ4 , ТЗ . Контакторы и ОПН климатического исполнения УХЛ4 пригодны для применения в усло­ виях климатического исполнения УЗ. Рабочее положение - крепление на вертикальной плоскости с по­ мощью винтов выводами катушки вверх. Допускается отклонение от вертикального положения на 90° влево или вправо. Номинальное напряжение по изоляции 660 В . Номинальный ток контактов вспомогательной цепи 1О А . Контакты вспомогательной цепи рассчитаны на номинальное напряжение до 660 В переменного тока и до 440 В постоянного тока. Номинальное напряжение включающих катушек: - 24; 36;40;42;48; 110; 127;220;230; 240; 380;400;415;440;500; 660 В частоты 50 Гц; - 24; 36; 48; 110; 115; 220; 230; 380; 415; 440 В частоты 60 Гц. Таблица 7.38 Номинальные рабочие токи при температуре окружающей среды 40°С в зависимости от напряжения главной цепи для исполнения контакторов основной категории применения АС-3 Номинальный рабочий ток контактов главной цепи контакто- ра в продолжительном и прерывисто-продолжительном режи - мах работы, А, при напряжениях и частоте 50, 60 Гц (категория Номинальный ток, А АС-3) ДО380В 415В;440В;500В 660В IPOO;IP20 IPOO; IP20 IPOO; IP20 160 160 160 80 180 180 180 100 Номинальные рабочие токи контакторов категории применения АС-4 должны быть равны не менее 30% номинальных рабочих токов в категории применения АС-3 . 196
Таблица 7. 39 Коммутационная и механическая износостойкость контакторов (без тока в цепи контактов) в категории основного применения АС-3, напряжении 380 В, допустимая частота изменений в час, номинальный рабочий ток в категории основного применения АС-1 Номиналь- Механическая изно- Коммугационная нз- llоми- ный рабо - состойкость, общий Частота носостойкость, общий Частота 11альный чий ток в ресурс для классов, в ключе- ресурс для классов, в ключе- 11абочий категории млн . uиклов -- ний в час млн. uиклов иийв ток, А применения А Б в А Б в час АС-1.А 160 180 10 5 5 2450 1,0 0,5 0,2 300 180 210 Таблица 7.40 Коммутационная износостойкость контакторов в категории применения АС-4 Номинальные рабочие Коммутационная износостойкость токи А пои иап nяжении = Общий ресурс для испол- Частота вклю- Номиналь- = ~== нения по износостойкости, чений в час при ныйток,А = ~= = МЛН. ШIКЛОВ напnяженин СС1 ·~= ~ f') =1/) ~ :!: А Б в 380--660 в '<:t" 160 48 48 32 0,20 0, 10 0,05 300 180 54 48 40 Таблица 7.41 Наибольшая мощность управляемого электродвигателя, мощность, потребляемая включающими катушками, и время срабатывания контакторов при номинальном напряжении Наибольшая мощность Время ера- Номинальный управляемого элеюродвига- Мощность катушки, ВА ток, А теля. кВт пuи напояженни батывания, 380 500 660 Включение Уnеnжание МС 160 75 90 100 51 ,5 max 55max 25± 10 180 90 110 llO Таблица 7. 42 Технические характеристики контакторов КЭ-12 Наименование Габаnнтные nа змеоы . мм Масса. кг КЭ1 2-160100 17 5х136х 162 3.89 КЭ12-160150 276xl36x l 62 3.96 КЭ12-180100 175x136x l 62 3,89 КЭ12-180150 276xl36x l 62 1 З.96 КЭJ 2-16 0500 187х318х172 8.75 КЭ12-180500 187х318Х 1 72 8.80 197
7 .4. Пускатели Пускозащитная аппаратура серии ПМ12 (ООО « Уралэлектроконтактор») Электромаmитные пускатели серии ПМ12 предназначены для приме­ нения в схемах управления электроприводами на напряжение до 660 В перемеююго тока частотой 50 и 60 Гц в категориях применения АС-1 , АС-3 , АС-4. Пускатели ПМ12 применяют, главным образом, в стацио­ нарных установках для дистанционного пуска непосредственным под­ ключением к сети, остановки и реверсирования трехфазных асинхршrnых электродвигателей с короткозамкнутым ротором мощностью: - до 45 кВт для пускателей на 100 А ; - до 75 кВт для пускателей на 160 А; - до 132 кВт для пускателей на 250 А. При наличии тепловых реле пускатели защищают управляемые электродвигатели от перегрузок недопустимой продолжительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз. Пускатели поставляются с ОПН, что позволяет применить их в схемах с микропроцессорной техникой . Условия эксплуатации : Температура окружающей среды, 0С От-40 до +55 Относительная влажность воздуха До100%приt=35°С Высота над уровнем моря До 2000 м До4ЗООмпри/"=З80В;t<28°С;/" = 0,91" Нев зр ывоопас ная, не содержащая пьmи, без Среда эксплуатации агрессивных газов в концентрации, р азруша- ющей изоляцию и металлы Вибрационные нагрузки С частотой до 100 Гц при ускорении до 1 g Рабочее поло жение Установка на вертикал ьной плос кости с до- пустимым отклонением ±15° Виды кли матического исполне ния и катего- IPOO УЗ, ТЗ; IP20 УЗ, ТЗ; IP40 УЗ, ТЗ; IP54 рии раз м ещен ия У2, Т2 Таблица 7.43 Технические характеристики пускателей серии ПМ12 Параметры Значение парамет оов ПМ12 - 1000 ПМ12 - 160 ПМ12-250 Количес тво поmосов з Номинальный ток пv скателя, А 100 160 250 Максим альный рабочий ток пускателя в катего- 100 160 250 рии применения АС-З. А 198
( )1\011чш1ие та блицы 7 43 Параметры )1111•1с1111с 111р:~мстров llM12- I00t;- 1ПМ12-160 ПМ12-250 Мощность упра вляемых элеК'ГDОдвигателей кВ т, 2 20В 30,U 40,0 75о 1 80В 45,0 75,0 132 о 4008 75,0 132,0 415В 50,0 75,0 132,0 440В 75,0 132,0 500В 55,0 100,0 100,0 б60 8 50,0 75,0 85,0 1l оминальный рабочий ток контактов главной ц~11и пускателей в продолжительном и прерывис- ю-nродолжительном режимах в категории при- м с вения АС-3 при частоте 50/60 Гц, А .Цо 3802 41 5, 440, 5008: IPOO; IP20 100 160 250 1Р40; IP54 95 150 До660 В: IPOO; IP20; IP40; IP54 63 80 125 1\ оминальный рабочий ток пvскателя. А в категории применения АС-1 (К40С) 125 180 285 в категории применения АС-4 (К40С) 40 48 75 Гок теомической стойкости, А 125 180 285 М еханическая износостойкость пускателей при А 10 •~астате 2400 включений в час для исполнения по в 5 юносостойкости, млн. циклов коммутационная износостойкость контактов А 2,0 1,5 1,2 главной цепи пускателей при номинальных раба- чих токах в категории ос но вного применения в 0,3 0,3 0,3 АС-3 при частоте 600 включений в час для ис- полнения по износостойкости, млн. циклов Коммутационная износостойкость контактов А 0,25 0,2 0,1 главной цепи пускателей при номинальных рабо- ч их ток ах в категор ии основного примене ния в 0,06 0,05 0,02 АС-4 пр и ч астоте 300 включений в час для нс- полнения по износостойкости, млн. циклов Номинальное напряжение, В Номинмьное нащ~яжение изоляции. В 660 IPOO IPOO IPOO Степень защиты IP20 IP20 IP 40 IP 40 IP20 IP 54 IP 54 Допустимая кратковременная нагрузка 8х/" по категории применения АС-3 в течение 1О с (из холодного состояния) в исполнении без теruюво го реле 199
Пускатели электромагнитные (ОАО <<Кашинский завод электроаппаратуры») Пускатели электромагнитные типов ПМ12, ПМЕ-200 и ПМЕ-ЗОО предназначены для применения главным образом в стационарных установках для дистанционного пуска непосредственным подключе ­ нием к сети, остановки и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором при напряжении до 660 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц. Рабочее положение - крепление на вертикальной плоскости вы­ водами вверх и вниз с помощью винтов. Допускается отклонение на 15° в любую сторону. Пускатели, комплектуемые ограничителями перенапряжений, пригодны для работы в системах управления с применением микроп­ роцессорной техники. При наличии тепловых реле РТТ-141 пускатель осуществляет защи­ ту управляемых электродвигателей от перегрузки недопустимой про­ должительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз. 1. Пускатели электромагнитные типа ПМ12-125. Таблица 7.44 Технические характеристики пускателей ПМ12-125 Параметры Значение параметров ПМ12-100 ПМ12-160 ПМ12-250 Номинальное напряжение цепи управления Ис, В 24--б60 Напряжение срабатьmания при частоте 50 или 60 Гц Более 0,85 Ис Напряжение отпускания при частоте 50 или 60 Гц Менее О,75 Ис Среднее потребление катушки, ВА: включение 300 515 700 удержание 45 55 80 Время срабатывания пускателей, мс 20±8 25±10 Коммутационная износостойкость контактов вспо- А 1,5 1,5 1,0 могательной цепи на переменном токе127 В-ЗА; 220В- 2,5А;380В- 1,5А;660В- 1,ОАдля в 0,75 0,75 0,5 исполнения по износостойкости, млн. циклов Виды :климатического исполнения пускателей и ограничителей перенапряжения: УХЛ4 для поставок внутри страны и для поставок на экспорт в страны с умеренным климатом, ТЗ - для поставок на экспорт в страны с тропическим климатом. Пускатели и ограничите­ ли перенапряжений исполнения УХЛ4 пригодны для применения в условиях климатического исполнения УЗ. 200
2. Пускатели электромагнитных типов ПМЕ-200 ПJ1А-ЗООО. Таблица 7.45 Технические характеристики пускателей ПМЕ-200 Пускатели иере- Пускатели иере- ПускатеJJи пере- Пускатели нере- ПускатеJJи Пускатели Параметры верснвные без версивные без версивные в версивные в реверсивные без реверсивные без оболочки IPOO оболочки IPOO обоJJочке IP30 оболочке1Р30 оболочкиIРОО оболочкиIРОО ПМЕ~11 УХЛ4 ПМЕ-212 УХЛ4 ПМЕ-221 УЗ ПМЕ-222У3 ПМЕ-213 УХЛ4 ПМЕ-214 УХЛ4 Номинальный ток 25 главной цепи, А Число вспомоrа- тельных контак- lз или 2з+2р 2з+2р или 4з+2р тов Наличие теплово- + + + - го_.Qеле - - Габариты, мм 93х89 х1 16 170x89xll6 222xl 52xl54 222х 152xl 54 130x200xl30 156х200х130 Масса кr 1,07 1,3 20 22 2,7 3,1 Номинальное напряжение главной цепи пускателей 380 В, номинальное напряжение по изоляции 660 В. Но­ минальный ток вспомогательных контактов 6,3 А. Номинальные рабочие напряжения вспомогательных контактов: при переменном токе частоты 50 Гu и 60 Гц от 24 до 660 В, при постоянном токе от 24 до 220 В. Номинальное напряжение втягивающей катушки, В: - для пускателей ПМЕ-200: 24; 36; 40; 48; 110; 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 440; 500 (для частоты 50 Гц); 36; 110; 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 440; 500 (для частоты 60 Гц); - для пускателей ПМА-3000: 24; 36; 40; 42; 48; 11 О; 127; 220; 230; 240; 380; 400; 415; 440; 500; 660 (для частоты 50 Гц); 24; 48; 110; 115; 220; 230; 380; 440 (для частоты 60 Гц). Пускатели ПМЕ-212, ПМЕ-214, ПМЕ-222 комплектуются электротепловыми токовыми реле типа N РТТ-141, имеющими тепловые элементы с несменными нагревателями на номинальные токи 5; 6,3; 8; 10; о ~ 12,5;16;20и25А.
Пускатели ПМА-3200, ПМА-3400 комплектуются электротепло выми токовыми реле типаРТТ-211, РТТ-21Ш, РТТ-21, РТТ-21П с но­ минальным током тепловых элементов 10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40 А. Пускатели ПМА-3210 комплектуются электротепловыми токовы ­ ми реле типа РТТ-141 с номинальным током тепловых элементов 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 34 А. Мощность управляемых электродвигателей не более 11 кВт для пускателей ПМЕ-200 и не более 18,5 кВт для пускателей ПМА-3000 . Климатическое исполнение и категория размещения пускателей : УХЛ4, УЗ для поставок внутри страны и на экспорт в страны с уме­ ренным климатом, ТЗ, 04 для поставок на экспорт в страны с тропи­ ческим климатом. Таблица 7.46 Номинальные токи и номинальные рабочие токи главной цепи пускателей ПМЕ-200 1------И_с_п_о~л_н_ен_и_е___----; Номинальный ток. А для категории применения АС-1 Номинальный ток; А при номи ­ нальных рабочих напряжениях . для катего ни п именения АС-3 По степени защиты IPOO IP30 По наличию теплового реле 32 25 23 до380в св.380до660в 25 14 23 Таблица 7.4 7 Механическая износостойкость пускателей ПМЕ-200У Класс из­ носостой­ кости пус- кателя А Б в Механическая износостойкость Коммутационная износостойкость 16 16 5 D:: с=1 Допустимая частота ~ ~ 1~ ~ Общий ресурс, млн. включений в 1 час, не ~t;5~t циклов более ~ ~ si ~ 1------~----+-----~------t g::r~ ::r ~ ~.... 3600 3600 3600 АС-3 АС-4 3 0,4 (0,35)* 0,1 (0,16)* 0,3 0,04 (0,08)* АС-3 АС-4 1200 600 (380 В)** 300 (660 В)** 600 *В скобках приведены данные для ПМЕ-3000. **Оба значения для ПМЕ-3000. 202
r Таблица 7 48 ~ Кuммутационная износостойкость контактов вспомогательной цепи пускателей ПМЕ-200 в категориях применения АС-11 и ДС-11 Номинальное Номинальный Комму~ ационная износостойкость t•од тока рабочее для классов, млн. циклов напряжение, В рабочий ток, А ~-А-~- 1 Б В по 10.5 ]1,6 l1,0 l Гlнсюянный 220 о~ ,0,3 --- 1сменный 380 1,5 Таблица 7.49 Максимальные токи продолжительного режима работы пускателей ПМЕ-200 в зависимости от номинального тока теплового элемента реле и исполнения по степени защиты Максимальные токи продолжительно- llомннальный ток Диапазон регулирова- го режима работы реле в пускателях 1r1шовоrо элемента ния номинального тока исполнении реле, А несрабатывания, А IPOO IP30 • УХЛ4.04 УЗ.ТЗ 5.0 4.25-5.75 5.75 5.5 6.3 5.35 -7 .23 7.23 7.0 8.0 68-9.2 9.2 8.8 10.0 8,5-11.5 11.5 11.О 12.5 10 6-14 .3 14,3 14,0 16.О 13 6-18 ,4 18,4 17,6 20,0 17 0-23 ,0 23,0 20.О 25.О 21 3-25.О 25.О 23.0 Таблица 7.50 Технические характеристики пускателей ПМА-3000 Потребляемая мощность при включении пускателя не более 200 ВА, удержания: для ПМЕ-200 - 20 ВА, для ПМА-3000- 25 ВА. Время включения пускателей ПМЕ-200 10-25 мс, ПМА-3000 20-30 мс. Пускатели Пускатели Пускатели Пускатели Пускатели Пускатели неревер- неревер- неревер- неревер- реверсов- реверсов- сивные без сивныебез снвные в сивные в ные без ныебез оболочки оболочки оболочке оболочке оболочки оболочки IPOO IPOO IP40 IP40 IPOO IPOO ПМА-3100 ПМА-3200 ПМА-ЗПО ПМА-3210 ПМА-3300 ПМА-3400 УХЛ4 УХЛ4 УЗ УЗ УХЛ4 УХЛ4 1lоминаль- l l t.IЙTOK 40 1 ·11авной l(Cnи,A Числовспо- lз, lз+lp lз,или lз, lз+lp lзили могз:rельных или2з+2р 2з+2р или 2з +2р 2з+2р 2з+2р или 4з+2р КОfТТаКТОВ 203
Окон чание таблицы 7 ,11 Пускатели ПускатеJ111 Пускатели Пускатели Пускатели Пускатt•. 111 неревер - нсревер- неревер- неревер- рев ер сив- реверс111i сивныебез сивные без сивныев сивные в ные без ныебt·· 1 оболочки оболочки оболочке оболочке оболочки оболо•11ш IPOO IPOO IP40 IP40 IPOO IPOO ПМА -3100 ПМА-3200 ПМА-ЗПО ПМА-3210 ПМА-3300 ПМА-3.SШI УХЛ4 УХЛ4 УЗ УЗ УХЛ4 УХЛ4 Наличие теплового - + - + - + реле Габарит 93x89xll6 170x89xll 6 222x l52xl54 222х152х154 130Х200Х130 175х200х]1(1 Масса кг 107 1.4 20 22 27 2,9 Таблица 7.51 Номинальные рабочие и номинальные рабочие напряжения вспомогательной цепи пускателей ПМА-3000 в категориях применения АС-11 и ДС-11 Род тока Номинальное рабочее Номинальный нап яжение В абочий ток А Постоянный 110 05 220 02 127 30 Переменный 220 20 380 l5 660 06 Примечание :Ко ммутационная износостойкость контактов вспомогател ьной цепи в данных категориях примен ения и при данных значениях но минальных рабочих токов и напряжени й не менее 1,6 млн. циклов срабатываний для исполнения по износостойкости А и не менее О 8. млн. циклов с абатьmаний для исполнения по износостойкости Б и В Пускатели TeSиs И (Компания «Шнейдер Электрию>) TeSys U (торговая марка Telemecanique) - пepвый представленный на рынке интеллеюуалъный пускатель . В дополнение к основным функ­ циям: пуск, защита и управление двшательными нагрузками мощнос­ тью до 315 кВт, - он обеспечивает множество других возможностей . В новую серию входят два основных «семейства»: пускатели серии U для применения с нагрузками до 32 А и пускатели-контроллеры серии U для применения с нагрузками на токи до 630 А. Пускатели серии TeSys U на токи до 32 А Основой пускателя служат 2 элемента - силовой блок и блок управления . Соединенные вместе, они и образуют единое устрой­ ство - пускатель TeSys U, выполняющий функции разъединения, электронной защиты от короткого замыкания и перегрузок и обеспе­ чивающий коммутацию нагрузки . 204
lkl.' зти функции реализованы в едином ком11акпюм устройстве l\H'JJ традиционного решения: контактор, ан юм.1 п1чсский выклю­ J11. и тепловое реле). Без увеличения габар1нов нускатель может 11. J~(.JПолнен одним из модулей, позволя1ощим расширить его воз­ \1юсти и легко интегрировать в совреме1шую систему промыш- 1111оii автоматизации. <~ашовой блок и блок управления 1lрсдлагаются силовые блоки двух исполнений: на токи 0... 12 А и Р А. Выбор обусловлен мощностью двигателя. Блоки управления ~с1авлены в 3-х вариантах: стандартный, расширенный имногофун- 111 тш1ьный. Их выбирают в зависимости от мощности двигателя, а так­ tJ1 ·того, какие из функций защиты, управления, диагностики и визуа- 11. 1tiш параметров должны быть реализованы в данном пускателе. 11~111 ы во всех блоках управления реализованы элеюронно, что обеспе- 1 ас r высокую точность и надежность срабатывания. 1lаиболее экономичным решением является пускатель, состоящий с.:шювого блока и стандартного блока управления, обеспечиваю- 1111 основные функции управления и защиты трехфазных двигате- 1 . Расширенный блок управления дает возможность управления 11офазной или трехфазной нагрузками, обеспечивая класс расцеп- 11ш1 l О или 20, и может быть дополнен любыми функциональными с щулями или модулями связи. Для осуществления таких функций, 1,: мониторинг основных параметров двигателя, их удаленная уста­ с тка, реализация особых режимов работы (работа ненагруженного Lш1·&1теля или режим затянутого пуска), запоминание серии послед­ ••х событий, - предлагается многофункциональный блок управле- 01, имеющий собственный экран, с помощью которого в режиме ре- 1ыюго времени могут отображаться установленные значения для nбатывания защит, текущие параметры (ток, тепловое состояние 1сктродвигателя), список произошедших срабатываний, продолжи­ т.ность эксплуатации и пр. Изменение параметров защит возмож­ как с клавиатуры экрана, так и удаленно, с применением оператор- 1шй панели или компьютера. Функциональные модули и модули связи Для расширения возможностей пускателя в зависимости от по­ пшленной задачи предлагается целый ряд функциональных моду­ J1сi1, среди которых - модуль аналоговой индикации нагрузки элек- 11юдвигателя 4-20 мА, модуль предварительной сигнализации t·1 rловой перегрузки, а также модули сигнализации срабать1вания за­ щ1пы в случае аварийного события с возможностью применения 205
функции возврата как в ручном режиме, так и удаленно или автом 1 тически . Модули связи AS-1, Modbus и CANopen, коммуникационю. 1 ~ шлюзы Profibus DP, Fipio, DeviceNet, операторская панель сер и н Magelis ХВТ обеспечивают легкую интеграцию пускателей TeSys U '' различные системы управления процессами. Реверсивный модуль Добавленный к пускателю , данный модуль дает возможное~ 1. управлять эл ектродвигателями в реверсивном режиме. Ширина ре­ версивного пускателя 45 мм, что вдвое меньше традиционного реше­ ния. Реверсивный пускатель можно легко собрать пользователем пу­ тем присоединения реверсивного модуля либо заказать в сборе как готовое изделие. Пускатели имеют расширенный диапазон управляющих напряже­ ний, и ими можно управлять как по постоянному, так и переменному току. При этом катушки 24 В с управлением по постоянному току име­ ют малое значение тока включения, что дает возможность управлят1. пускателями непосредственно с выходов контроллера или интеллеюу­ ального реле. Это обеспечивает не только легкую интеграцию в системы автоматизации, но и позволяет уменьшить количество применяемых блоков питания. Значительному сокращению занимаемого места в шка­ фу способствует и малое тепловыделение пускателей, сокращенное, по сравнению с традиционными решениями, в 4 раза. Отличительная черта новой серии - модульность конструкции. При сборке пускателя или установке дополнительных модулей нет необходимости в соединении проводами, что, По сравнению с обыч­ ным решением, сокращает время монтажа почти на 80 %. Важно от­ метить, что каждый из пускателей теперь имеет более широкий диа­ пазон токовых установок, что даже после монтажа обеспечивает легкую и быструю адаптацию в соответствии с требованиями того или иного применения. При этом нет необходимости повторно вы­ полнять проводные соединения, что нередко случается в ситуациях, если после сборки шкафа управления реальные нагрузки превышают значения, заданные на этапе проектирования, и требуется установка более мощных контакторов или автоматов защиты электродвигателя. Унифицированное исполнение изделий торговой марки Telemecanique обеспечивает возможность совместного использ ова­ ния пускателей новой серии с устройствами плавного пуска Alt istart UO 1, а также применение для настройки параметров программного обеспечения PowerSuite, используемого с частотно-регулируемыми приводами Altivar и устройствами плавного пуска Altistart 206
11 ускатели новой серии являются устройствами полной координа- 111, го есть сохраняют работоспособность даже после аварийного н.пия, например, короткого замыкания. При этом такое их обслу­ нн:шие, как чистка контактов или замена, перед повторным включе­ ltt·м не требуется. llускатели-контроллеры серии TeSys U на токи до 800 А Jtля управления мощными нагрузками разработан пуска- 11.-контроллер TeSys U. Имея аналогичные размеры и такой же одульный принцип конструктивного исполнения, что и пуска­ ш. на токи до 32 А, он в то же время обладает целым рядом при- шшиальных отличий. ( )сновное заключается в том, что в пускателе-контроллере от- 1ствует функция коммутации, а управление электродвигателем уществляется включением и выключением внешнего контакто­ (реверсивного или нереверсивного). Данные о режимах работы nускатель-контроллер получает с помощью трансформаторов ш<а. Для обеспечения обмена данными как о состоянии самого 11 скателя (готовность к работе, аварийные события, функции воз­ р.tта и др.), так и управляемого контактора имеются также 1О вхо­ дш1 и 5 выходов. Блоки управления предлагаются в двух исполне- 1111ях: усовершенствованном и многофункциональном. Они о 'сспечивают управление нагрузками до 315 кВт, реализуя функ­ ати, аналогичные тем, которыми обладают блоки управления пус- 1<:11·слей на токи до 32 А. llозможности пускателей-контроллеров могут быть расширены ll}TCM добавления модуля связи Modbus, модуля аналоговой индика­ Н•IИ нагрузки электродвигателя 4-20 мА или модуля предварительной с11п1ализации тепловой перегрузки. Фактически пускатель-контрол­ J1сr является многофункциональным реле, предназначенным для за­ щиты и управления электродвигателем .. Более подробную информа- 1щю можно получить из каталогов и руководств по эксплуатации, ш\ступных на сайте: www.schneider-electric.ru в разделе «Каталог 11родукции. Управление и автоматизация, пускорегулирующая аппа­ раrура». TeSys U - высокопроизводительные интеллектуальные пус­ катели, имеющие международные сертификаты и сертифициро- нные в России в качестве коммутационных устройств управле­ ния и защиты в соответствии со стандартом ГОСТ Р ~UОЗО.4.1-2002 (МЭК 60947-4-1-2000) и ГОСТ Р 50030.6.2 -2000 (МЭК 60947-6-2-92). 207
Технические характеристики пускателей TeSys U Максимальные стандартные мощности Совмести- трехФазных двигателей ~1-§5! Гц Диапазон мость с сило- реrулирова- вым блоком 400/ 415 в 500В 690В ния (значение тока) кВт кВт кВт А А Стандартные блоки управления 009 - - 0,15-() 6 12и32 о25 - - 0,35 - 1.4 12и32 15 2.2 3 1.25- 5 12и32 55 5.5 9 3-12 12и32 7.S 9 15 4.5 -18 32 15 15 185 8- 32 32 Усовершенствованные блоки управления Класс 1О для тРех< 1>азных двигателей 09 - - 0.15-() 6 12и32 0.25 - - 0.35- 14 12и32 l5 2,2 3 1,25-5 12и32 55 5.5 9 3-12 12и32 75 9 15 4.5 -18 32 15 15 18.S 8-32 32 Класс 1О для одно ьазных двигателей - - - 0,15-(),6 12и32 0.09 - - 0.35 - 1.4 12и32 о56 - - 1.25- 5 12и32 22 - - 3-12 12 и32 4 - - 4.5 -18 32 7,5 - - 8-32 32 Класс 20 для тРех< Dазных двигателей 009 - - о 15-() .6 12 и32 0.25 - - о 35-1 ,4 12и32 1.5 2.2 3 125- 5 12и32 55 55 9 3- 12 12и 32 7,5 9 15 4,5-18 32 15 15 185 8-32 32 Устройства плавного пуска Altistart (компания «Шнейдер Электрик») Таблица 7. , Масса кr 0,13 5 0.135 0.135 о 135 о 135 о 135 '= 0.140 0,140 0.140 0.140 0,140 0.140 0.140 0.140 0,140 0.140 0.140 о 140 о 140 0.140 0.140 о 140 о 140 0.1 40 Устройство плавного пуска серии Altistart О 1 предназначено либо для ограничения пускового момента, либо для плавного пуска и тор­ можения асинхронных двигателей . Использование устройства Altistart О 1 улучшает пусковые характеристики асинхронных двига- 208
1&: · н·11. обеспечивая ко нтролируемы й б езуда р11ы1111 л авный пуск . Оно 11•• шоляет исключить механические удары, яв л яющиеся причиной 11рс.·· ; {евременного износа, уменьшить затрат ы на ремон т, сократить 1 11 11 н.: гои оборудования . Л lti start О 1 ограни чивае т момент и броски тока при пуске механиз­ м о"· для которых не требуется большой пусковой момент. Устройства пл авного пуска используются в приводе : контейне­ f•о11 , ленточных транспортеров , насосов и вентиляторов , компрессо ­ rо11, автом атических дверей, небольших портальных кранов, ремен- 111.1х механизмов . Устройства Altistart О 1 компактны, легки в настройке , устанавли­ u 1ннся вплотную друг к дру гу, соответствуют нормам МЭКJЕN 10IJ4 7-4-2 . Семейство устройств плавного пуска Altistart 01 включает • c~ fiя три группы издел и й. Устройства плавного пуска АTS 01 Nl: - управление одной фазой питания двигателя (однофазного или трехфазного) для ограничения пускового момента; - для двигателей мощностью от 0,37 до 5,5 кВт; - напряжение питания двигателей от 11 О до 480 В , 50/60 Гц, для управления пусковым - устройством необходимо внешнее питание. Устройства плавного пуска и торможения ATS 01 N2: - управление двумя фазами питания двигателя для ограничения пускового т ока и плавного торможения; - для двигателей МОЩНОСТЬЮ от 0,75 ДО 75 кВт; - напряжение питания двигателей : 230, 400, 480 и 690 В , 50/60 Гц ; - в установках, для которых необязательна гальваническая развязка, применение A1tistart О 1 позволяет обойтись без сетевого контактора. Технические характеристики устройств плавного пуска и торможения Характеристики Усrройства плавноrо пvска ATSOl ATS48 Ixl 10-230 0,37-1,5 3х230 4-355 1lапряжение питания (В ) и реко мендуемая 3х200-240 0,75 -7 ,5 3х400 7,5 -630 мощность двигателя (кВ т) 3х380-415 1,5 -15 3х690 15-900 3х230-690 7,5-75 Ллгоритм управления Управление токо м Управление момеmом; vпnавление током Степень защиты IP20 IP20 (для D 17-С, 11) IРОО(дляС14-М 12) Гемпеv атvuа, 0С -10...+50 -10 .. .+40 209
Характеристики Устройства плавного 11уска ATSOl Пусковой момент(%, Мп) 30-80 Коммуникационные возможности Входы/выходы 3LI, lLO, IR Преобразователи частоты Altivar (компания <<Шнейдер Электрик») ATS48 0-100 RS485-Modbus RПJ, Fip io , DeviceNet, Profibus DP, Ethemet 4LI, 110 , lAI (РТС), lAO 2LO 3R Предназначены для асинхронных электродвигателей. Отличаются простотой наладки, компактностью, работой при 50%-ной· просадке напряжения. Технические характеристики преобразователей частоты семейства Altivar Преобразователи частоты Характеристики ATVll ATV21 ATV31 ATV61 АТV71 1><200-240; 3><200-240; 1><200-240; lx200-240; lx200-240; 0,18-2 ,2 0,75-30 0,18 -2 ,2 0,37-5 ,5 0,37 -5,5 Напряжение пита- 3х200-240; 3х380-480; 3><200-240; 3><200-240; 3><200-240 ; ния (В) и рекомен- 0,18-2 ,2 0,75 -30 0,18-15 0,75-90 0,37 -75 дуемая мощность lxl00-120; SVC, U/1 2 , 3х380-500; 3х380-480; 3х380-480; двигателя (кВт) 0,18-0 ,75 U/f 0,37-15 0,75-630 0,75-500 3х525-600; 0,75-15 Алгоритм управле- SVC, Ulf, SVC, U/f, FVC , SVC. SVC иU/f U/f, Energy SVCи U/f U/f, Energy ния saving saving U/f,ENA 0,5 -1000 Гц 0-1000 Гц до Выходная частота до37 кВт 37кВт (Гц) 0-200 0,5-200 0,5-500 0,5 -500 Гц, О-5000Гц, 45-630 кВт 45-500 кВт Частота коммута- 2-16 6-16 2,2 -16 1-6 1-16 ЦИИ (кГц) П ерегрузочная 170(2с) 120% (60 с) 170 (2 с) 130% (60 с) 220%(2 с) способность (%, М") 150 (60 с) 150(60 с) 170% (60 с) Степень защиты IP20 IP21/54 IP2 1/55 IP00/21/54 IP00/21/54 Температура, 0 С -10...+50 - 10... +40 -10... +50 -1 0... +50 - 10... +50 210 -
П реобразощ11 t.'J lll •ш~· 11111.1 ~ 1• ктерисп1ки ATVll ATV21 ATV31 Al'V<tl ATV71 )111а11азон реrули- 20 10 50 100 100 (1000 с 1и 11 1.1 11ия скор ости ОС) Modbus, CANopen, Ethemet Modb us, Modbus RTU TCP/IP Rpio, CANopen, Modbus, RS 485, M odbus Plus, Ethemet Lonworks, CANope n, Interbus, TCP/IR Rpio, 1<11 ммуникацион- Profibus DP, M odbus Plus, 11 1.1 ~ возможности Melasys N 2, Rpio, Modbus/ Interbus, ApogeeFLN, Profib us, Uni-Tel\vay, Prolibus DP, BACnet Ethemet, DeviceN et DeviceNet, Modbus/ Lonworks, Uni-Tel,vay, MetasysN2, DeviceNet ApogeeFLN , BACnet 6-20U , 2-4A I, 6-20LI, 1Sходы/выходы 4LI, IAI, ЗLI, 2AI, 6LI, ЗАI, 1 -ЗАО, 2-4R, 2-4AI, 100, IR I A0,2R 1A0 ,2R 0-8LO 1-ЗАО, 2-4R , 0-8LO SVC - алгоритм векторного управления потоком без датчика ОС по скорости. 2. FVC - алгоритм векторного управления потоком с датчиком ОС по скорости. ENA - алгоритм работы с несбалансированной нагрузкой. Варианты конструктивного исполнения преобразователей: АТУН - сшндартный преобразователь с радиатором (для нормальных условий Jксплуатации и установки в шкафу); АТУР - стандартный преобразова- 1·сль на платформе (для установки на корпусе механизма или в герметич- 1юм шкафу) ; ATVE или W - комплектный преобразователь, встроенный в защиrnый кожух или шкаф (дпя установки в непосредственной близос- 111 от двигателя); АТVЗ l С - преобразователь, встроенный в защитный кожух, с возможностью индивидуальной комплектации; АТVЗ IК - бес­ корпусный преобразователь (для установки в герметичном шкафу или на корпусе механизма). Все преобразователи поставляются со встроенными фильтрами ЭМС (без фильтров - на заказ). Преобразователи ATVбl/71 м ощностью - 18,5 кВт поставляются со встроенным дросселем ши ны постоянного тока. Программное обеспечение Power S uite для управления от ПК или к арманного ПК, общее для всей гаммы преобразователей частоты и устройств плавного пуска Altistart 48. 211
7.5 . Низковольтные комплектные устройства Низковольтные комплектные устройства <<Нева» ЩО-2000 (ОАО «ПО «ЭЛТЕХНИКА», г. Санкт-Петербург) «НЕВА» ЩО-2000- низковольтное комплектное устройство (да­ лее НКУ) одностороннего обслуживания в металлических корпусах с воздушной изоляцией, со стационарными и/или выкатными автома­ тическими выключателями, стационарными выключателями-разъе­ динителями, блоками предохранителей, трансформаторами тока, устройствами управления и сигнализации. НКУ предназначено для распределения электроэнергии трехфаз­ ного переменного тока напряжением 380/220В и частотой 50Гц в се­ тях с изолированной или глухозаземленной нейтралью, для защиты от перегрузок и коротких замыканий, а также для управления, изме­ рения и сигнализации. НКУ Щ0-2000 «НЕБА» используются на всех уровнях распреде­ ления электроэнергии в сетях напряжением 0,4 кВ. На базе ЩО-2000 можно строить: • Главные распределительные щиты на токи до 6300А. • Щиты управления двигателями на токи до 2500А. Технические характеристики НКУ Номинальноенапряжениеглавныхцепей,В....................400 Номинальноенапряжениевторичныхцепей,В ..................230 Номинальнячастота,Гц................................50 Номинальныйтоксборныхшин,А.......................до6300 Токтермическойстойкости,кА/1сек......................до100 Токэлектродинамическойстойкости,кА....................до275 Степеньзащитыоболочкой.............................IP54 Габариты и масса НКУ зависят от схемы главных цепей. НКУ состоит из модульных элементов и позволяет монтировать щиты любой конфигурации в стационарном и выдвижном исполне­ нии с различными вариантами разделения функциональных узлов. Подвод кабеля и шин может осуществляться в верхней или нижней части щита. Все это обеспечивает разнообразие конструктивных ре­ шений. Аппараты устанавливают в стационарных или выдвижных моду­ лях, все органы управления находятся на лицевой стороне. Контроль работы и управление осуществляют без открывания дверей. НКУ поставляют в виде самостоятельно транспортируемых сек­ ций полной заводской готовности. Срок службы не менее 30 лет. 212
llKY предназначено для внутреннеИ ус 1 ·;111овки 11ри следующих 'J ЮВИЯХ: - высота над уровнем моря до 1ООО м; - температура окружающего воздуха от минус 25°С до плюс 40°С; - окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопро­ водящей пыли и агрессивных газов или паров в концентрациях , разрушающих металлы и изоляцию. Конструкция НКУ ЩО-2000 «Нева» позволяет предусмотреть ка- 11алы для сброса избыточного давления газов и продуктов горения от а<аждого функционального узла при возникновении дуги внутри l IKY. Шины в НКУ выполнены из высококачественной твердой, без­ к 11 слородной электротехнической меди. Применение опор-изоляторов специально разработанной ко­ н струкции обеспечивает надежную изоляцию шинной системы, ее н ысокую устойчивость к ударным токовым, динамическим и тепло­ ным нагрузкам как в штатном режиме работы, так и при КЗ. Применение двух полос медной шины на каждую фазу обеспечи­ шt ст наилучшее охлаждение шин во время работы. Специальная система шинных соединений обеспечивает надеж- 11 ый контакт на весь срок эксплуатации. Для защиты подключаемых к стационарным блокам присоедине­ ни й применяют предохранители (ППН-33, ППН-35, ППН-37, J IПН-39), предохранители-разъединители производства АВВ с номи- 11 ;~льным током До 630 А или автоматические выключатели произво­ дства АВВ. В ыдвижные блоки НКУ комплектуются оборудованием фирмы «Шнейдер Электрик» и обеспечивают управление и защиту электро­ двигателей мощностью от 0,5 до 250 кВт. 7.6 . Низковольтное коммутационное оборудование (ОАО «Новосибирский электромеханический завод») 1. Пункты силовые распределительные ПР-8-РУ (распределитель­ ные) применяют в сетях электроснабжения промышленных пред­ приятий, административных и жилых зданий. Пункты серии ПР-8-РУ предназначены для распределения электрической энер­ гии и защиты электрических установок при перегрузках и токах короткого замыкания, для нечастых (до 6 в час) оперативных включений и отключений электрических цепей и пусков асин- 213
хро1шых двигателей. Они разработаны для эксплуатации в цепях с номинальным напряжением до 660В переменного тока частотоi1 50 Гц или 60 Гц. Щиток каждого типоисполнения оборудуется соответствующим количеством автоматических выключателей в зависимости от числа отходящих групп. Таблица 7.53 Технические характеристики пускателей ПР-8-РУ Но ми- Наличие Максималь- Габаритные ное кол-во Наличие nазмеnы. мм Тип нальный вводноrо вы- модулей УЗО ток, А ключателя распределения н L в ПР-8-РУ + 12 250 350 ПР-8-РУ + 12 280 380 ПР-8-РУ до IOOA 25 466 350 95 + ПР-8-РУ + 25 по заказу 496 380 ПР-8-РУ + 30 682 350 ПР-8-РУ до 250 А + 30 712 380 170 ПР-8-РУ + 30 466 684 2. Пункты силовые распределительные ПР-8-ВР (с прибором учёта) разработаны для ввода, учета и распределения электрической энергии индивидуальных жилых зданий и малых производствен­ ных предприятий, защиты электрических установок напряжением до 660 В переменного тока частотой 50 Гц или 60 Гц. Они обеспе­ чивают защиту от перегрузок и коротких замыканий и использу­ ются для нечастых (до 6 включений в час) оперативных коммута­ ций электрических цепей и пусков асинхронных двигателей. Таблица 7.54 Технические характеристики пускатеnе·й ПР-8-ВР 1 Аппарап.1 Габаритные размеры, .ь< :о 1:11: Макси- ~се"'= 1'; r ~е~ учета Пали- мм С11 ~ мальное :tс Тип = ... =с С11 кол-вомо- чие "'= :t :r 3фаз- ~'= С11 t:!: ~ 1 фаз- дулей рас- УЗО н L в ~~ =с"'= ный ный се~ пределення се 466 350 + - 15 496 380 ПР-8-ВР ДО 100 + по 682 350 17() А заказу - + 712 380 30 466 684 3. РубWlьники с предохранителя.лш на общей плите РПС-1, РПС-2, РПС-4; РПБ-1, РПБ-2, РПБ-4 предназначены для защиты и неавтома- 214
шческой коммутации силовых элекгрических цепей переменного нжа в устройствах распределения электри~Iсской .Jнергии. Основание имеет высококачественное полимерное покрытие, комплектуется ско­ бой и приводом. Таблица 7.55 Технические характеристики РПС и РПБ Паuаметоы РПС-1 1 РПС-2 РПС-4 11 11" [TOI<a переменный l l11мин . напояжение В 380 1lомин. ток. А 100 1 250 400 ' l 11c11_0 пошосов 3 1•111t привода передний 1•.1змеры панели, мм 260х360х20 1lрисоед. размеры, мм 230х330 (4 отв. диам. 9 ) Вы лет вала привода мм 90 1'nб аритные размеры, мм 350 х(290) х360 xl36 350 х(290) х360 Xl60 М.1с~~ кг 65 1 68 69 Параметры РПБ-1 1 РПБ-2 РПБ-4 l'одтока переменный 1lомин. напряжение. В 380 1l омин. ток. А 100 1 250 400 1 1исло полюсов 3 1•(щ_привода боковой Размеры панели, мм 260х360х20 1lрисоед. размеры, мм 230х330 (4 отв. диам.9) Вылет вала ПРивода. мм 170 1 205 205 rl абаритные размеры, мм 264х364х136 264х364х160 Масса.кг 65 1 6.8 6.9 4. Рубwtьники с боковым приводом РБ-31, РБ-32, РБ-34 предназначены для неавтоматических коммутаций силовых электрических цепей пе­ ременного тока. Рубильники применяет для комплектации силовых ящиков, щитов, шкафов и других распределительных устройств. Таблица 7 56 Технические характеристики РБ РБ-31 РБ-32 РБ-34 пе еменный Номин нал яжение В 380 Номин. ток А 100 250 400 Число полюсов 3 215
Окончание таблицы 7 5(1 1-----•-'lар~1-ры 1'6-31 РБ-32 РБ-34 _ _ Р_о_.ц_щшв_о~д~а _____-+-__ __ ____ __ бо_к_о_во_й_________ _ 25 4х194х18 230х160 4 отв. диам.9) 170 250 380х200х135 380х2 1 Ох135 Масса кг 36 3,65 445 5. Ящики с рубил ьником ЯРВ- 1 00, ЯРВ-250, ЯРВ-400, ЯРВ- 630 пред­ назначены для защиты и неавтоматической коммутации силовых электрических цепей переменного тока . Климатическое исполне­ ние УЗ . Для удобства мо нтажа - достаточно места для подключе­ ния питающих и отходящих кабелей. Металлический кожух обеспечивает безопасную эксплуатацию . Технические характеристики ЯРВ Параметры ЯРВ-100 ЯРВ-250 ЯРВ-400 Ро д тока переменный Но мин, напряжение. В 380 Ноr.шн. ток, А 100 250 400 Число полюсов 3 Р азмещение рукоятк и правое привода Высота 466 466 682 Ширина 357 (350) 357 (350) 356 (350) Глубина 170 170 230 Масса, кг 12,4 12,9 18,8 Низковольтная сборка типа TUR (компания <<Шнейдер Электрию>) Таблица 7.57 ЯРВ-630 630 682 356 (350) 230 19,5 Низковольтная сборка типа ТUR предназначена для распределения элекгрической энергии в элекrрических сетях низкого напряжения. Основные электрические характеристики н~~инальное напряжение (В) Номинальный ток вводного рубилыrnка и опmновки (А) Ном инальный ток отходящей линии (А) НоМШiальный ток предохранителей(плавкая вставка) (А) 56504 Степень защиты Максимальная мощность силового трансформ атора (кВ·А) Макс имальное число отходящих фидеров 216 380 800, 1200 , 1800 400. 630 125, 200, 250,400 , 630 IPOO 1000 12
1юuные масса-габаритные параметры в скобках указаны размеры при укороченной рукоятке ,,, ,,, - l 1111 ( 1-XOU I ( 1-12001 ( Х-12001 {Х-1800I ( - \О-1200 [ (. \О-1800 1 t- 12-1200 l t - 12-1800 [ Ток сбор - ныхшин 800 1200 1200 1800 1200 1800 1200 1800 Кол-во фиде- н РОВ 4 1407 4 1407 8 1407 8 14 84 10 1407 10 1484 12 1407 12 14 84 О бозначение и маркировка: L р Е(мм) F(мм) 533 454 {422) 41 5-465 590 533 45 4 (422) 4 15-465 590 848 45 4 (422) 730-780 590 848 45 4 (422) 730-780 590 1048 45 4 (422) 730-780 590 1048 454 (422) 730-780 590 124 8 454 (422) 1130-11 80 590 1248 454 (422) 1130-1 180 590 1·u R (ТаЫеаu Urbain Reduit) - ХХ - УУУУ - 1 «Низковольтная сборка для распределительных сетей с умень- u1 ·1 111 ыми габаритами»: - ХХ - Количество отходящих линий (фидеров) ; - УУУУ - Номинальный ток вводного рубильника; - 1-(lnterrupteur), вводной выключатель нагрузки (рубильник). Конструкция: Сборка выполнена на предохранителях, аналогичных ПН-2 (оте­ • 1 с~твенного производства) с вертикальным расположением фаз од­ н ого присоединения. TUR состоит из следующих основных узлов: - вводной рубильник типа ISERE; - металлический опорный каркас к которому на опорных эпок- сидных изоляторах крепятся сборные шины; - сборные шины; - отходящие моноблоки (фидеры). Токоведущие части вводного рубильника типа ISERE заключены в пластмассовый корпус. На передней панели корпуса имеются от­ нерстия для визуального наблюдения за положением главных контак­ rо в. Кроме того, на передней панели имеется механический индика­ rор гарантированного положения контактов. Ножи главных контактов с двойным разрывом цепи перемещаются вправо-влево ручным пружинным приводом. Пружинный привод имеет механизм срабатывания, не зависящий от оператора . Сначала рукояткой произ­ водится натяжение пружины , сжатие ее до «мертвой точки», переход через «мертвую точку» и гарантированное замыкание (размыкание) с определенным дозированным усилием контактной группы. Таким 217
образом обеспечивается независимость работы пружинного привод. а от скорости и усилий оператора. Несущий металлический каркас предназначен для крепления ~ы изоляторах сборных шин. К верхней части каркаса крепится вводно11 рубильник ISERE. Сборные шины на изоляторах крепятся к опорному каркасу. Но­ минальный ток сборных шин - 800 А, 1200 А, 1800 А. В сборные шины вмонтированы невыпадающие болты, к которым крепятся от­ ходящие моноблоки (фидеры). Ремонтная изоляционная заглушка устанавливается при снятых предохранителях в случае ремонта кабеля. В этой заглушке имеются металлические штыри, которые вставляются в пинцеты предохрани­ теля со стороны присоединения кабеля, и через них производятся ис­ пытания и проверка ОМП (определения места повреждения) кабеля . Каждое присоединение сборки выполняется в виде отдельного мо­ ноблока в литом rшастмассовом корпусе. Ширина блока - 100 мм. ШШiы для присоединения отходящих кабелей выводятся вниз сrупен­ чато по глубине сборки, каждый предохранитель снабжается Шiастмас­ совой (прозрачной) ручкой, которая одновременно служит изоляцион­ ным экраном для защиты обслуживающего персонала от случайных прикосновений к токоведущим частям сборки. В задней части моноблока (фидера) выведены токоведущие шины с посадочным местом для присоединения моноблока к сборным ши­ нам. Крепление осуществляется на невыпадающий болт, закреплен­ ный к сборным шинам. Оставшиеся свободные места можно закрыть изоляционной заглушкой. По бокам сборки устанавливаются изоля·· ционные экраны. 7.7. Вакуумные дугогасительные камеры Вакуумные дуго?асительные камеры класса 1, 14; 10; 35 кВ (ФГУП «НПП» Контакт», г. Саратов) Вакуумная дугогасительная камера (ВДК) - основной элемент каждого вакуумного коммутационного аппарата. Конструкция ВДК включает также контакты, токовводы, экраны, изоляционный корпус. При размыкании цепи тока в вакуумной камере возникает элек­ трическая дуга, которая гаснет при переходе отключаемого перемен­ ного тока через нулевое значение. Свойства дуги и эффективность её отключения зависят от расстояния между контактами, скорости их 218
1 щыкания, величины тока, материала и кш 1с 1·рукции контактов. В tJ111о111инстве камер нашего производства нrимснены контакты, со­ н111ще аксиальное магнитное поле. ( )ригинальность консrрукции контактов камер последнего поколения • < 1ючается в том, что контактная поверхность выполнена в виде сферы, t 1 ;щет большую площадь контакта по сравнению с плоскими контакта- 11. Контактная гpyrrna работает следующим образом. 1ок к контактам подается через индукторы, имеющие вид двух по- 1111тков. Возникающее при таком прохождении тока аксиальное 11ш1с удерживает дугу в диффузном состоянии и препятствует её вы­ •11' су за пределы контактов. Jто позволяет увеличить запас по отключаемому току и умень 111 11 1ъ тепловую нагрузку на экраны. Сердечник обеспечивает жесткость конструкции контактной 1 1у11пы при процессах, протекающих при гашении дуги (ударные на­ узки, электродинамические усилия). ::>ти факторы обеспечивают успешное отключение больших токов ороткого замыкания при меньших диаметрах контактов и при мень- 111t:м расстоянии между контактами. Таблица 7.58 Технические характеристики вакуумных дугогасительных камер серии КДВ Серия Номинальное Номинальный Номинальный ток напояжение. кВ ток.А отключения. кА IЩВ2-1. 14-2.5/250ВЗ 1.14 250 2.5 KJtB2-l .l 4-4.О/400ВЗ 1.1 4 400 3.5 KJlВ2-l. 14-5 . О/630УХЛ2 1.1 4 630 5.0 ЮШ2-l. 14-6.3/1000УХЛ2 J.1 4 1000 6.3 КДВА2-l .14-20/1ОООУХЛ2 1.14 1000 20 КДВ_З-1 О-5/400УХЛ2 JO 400 5 КЛВМ-21 УХЛ2.1А 10 400 4 КЛВА2-1 О-12.5/800УХЛ2 10 800 12.5 КДВА2-10-20/ 1 ОООУХЛ2 10 1000 20 КЛВА2-1 0-20/1 250 УХЛ2 10 1250 20 К ПНХ4- l О-20/l 6ООУХЛ2 JO 1600 20 КЛВА5-1О-20/l6ООУХЛ2 10 1600 20 КПВА2-l 0-31 .5/l 6ООУХЛ2 10 1600 315 КЛВА4-10-31. 5/1600УХЛ2 10 1600 315 КЛВА2-10-31. 5/2000УХЛ2 10 2000 315 КдВАЗ-10-З 1.5/3 15ОУХЛ2 JO 3150 315 КдВЗ-35-31.5/1600УХЛ2.1 35 1600 315 КЛВ2-35-25/1600УХЛ2 . 1 35 1600 25 КЛВА-1 О-40/3150УХЛ2 10 3150 40 219
Камеры дугогасительные вакуумные (ОАО ((Электрокомплекс», г. Минусинск) Таблица 7.:J 1J Технические характеристики вакуумных дугогасительных камер серии КДВ Серия Номинальное на- Номинальный ток, 1 Номинальный то~ пояженне. кВ А отключения. кл КДВ1-250УЗ 1.14 250 3 КЛВ 12-37 УЗ 1.14 400 3,45 - КПВ2-l О-5 /400УХЛ2 10 400 5 КДВХ3 -10-20/ 1600 УХЛ2 10 1600 20 КЛВХЗ-10-31 5 / 16 00УХЛ2 10 1600 315 КПВХ4-1 О-40/3 1 50УХШ 10 3150 40 КЛВ-35 -25/ 1600УХЛ 2 35 1600 25 КЛВ-10-20/630 1000УХЛ2 10 630, 1000 20 Табл ица 7.flO Значения сопротивлений автоматических выключателей lunшA R",мОм Ха, мОм 50 7 45 70 3.5 2 100 215 1.2 140 l3 0.7 200 11 0,5 400 о65 о17 600 0,41 0.13 1000 0,25 0,1 1600 0.14 0.08 2500 0.13 0.07 4000 оl 0,05 Прим.ечание: Приведенные значения сопротивлений включают в себя сопротивления токовых катушек расцепителей и переходные сопротивления подвижных контактов Таблица 7 6 1 Приближенные значения активных сопротивлений разъемных контактов коммутационных аппаратов напряжением до 1 кВ Номинальный ток аппарата, А Активное соп Н .'IЬНИКа 50 70 100 05 150 200 04 220
Uыт•щиuс таблицы 7.6 1 l 111щ111альиый ток аппарата, А Актин11u н11щ11111.11t· 1111с, мОм оvбил ы1Ики __ 1щ 11.сди1rителя 400 600 1000 2000 3000 - 1 Q.2 - 0.15 0.08 - - 8. Современные кабельные и воздушные линии 02 0.15 о08 002 о02 8.1 . Общая характеристика кабелей с изоляцией из СПЭ U настоящее время кабели с пластмассовой изоляцией активно за­ м~11яют кабели с бумажной изоляцией в классах среднего и высокого 1 нряже ния (10-220 кВ). Среди пластмассовых изолирующих материалов наиболее современ- 11ым является сшигый полиэтилен (СПЭ), отличающийся хорошими диэ­ ~t·ктрическими свойствами и высокой термической стойкостью. Для изоляции и оболочки кабеля используют полимерные матери­ ал ы , обладающие большим диапазоном рабочих температур, малой 111гроскопичностью, прочностью и легкостью. Эти качества обусло- 1шли преимущественное применение кабелей с изоляцией из СПЭ в ра шитых странах Европы и Америки. Поставщиками силового кабеля с изоляцией из СПЭ являются не н1лько предприятия ближнего и дальнего зарубежья, но и России: компания «АББ Москабель» , ОАО «Электрокабель», «Севка­ бсль-Холдинг», ОАО «Электрокабель «Кольчугинский завод» и др. Условные обозначения кабелей с изоляцией из СПЭ Без обозначения Медная жила напо. ПвП Ix95/l6-10 Материал жилы А Аmоминиевая жила. напо. АПвП Jx95/16-JO Материаr1 изоляции Пв Изоляция из сшитого (вулканизированного) полиэтилена. напо. ПвВ l x95/ 16-I O Б Бр оня из стальных лент, напр. ПвБп Зх95/16-10 hроня Ка Бр оня из кругл ых алюминиевых проволок, напо. ПвКаП lx95/16-IO Па Бр оня из профилированных алюминиевых ПDОВОЛОК напр. АПвПаП lx95/16-IO 221
п О боло ч ка из полиэтилена,н апр. АПвП Зх150/25-1 0 Пу Усиленная ребрами жестко сти оболочка из полиэтилена напо. АПвПv Зх150/25-1 0 в О болоч ка из ПВХ пластиката, напр . АП вВ Зх1 50/25-1 0 Внг О болочка из ПВХ пластиката пон иженной Оболочка горючести. напр. АПвВнг Зхl50/25-1 0 г (после обозначения Продольная герм етизация экрана водонабу- оболочки) хающими лентами, напр . АПвПг 1х150/25-10 Поперечн ая герметизация алюминиевой 2 г (после обоз начения лентой, сваренно й с оболочкой, в со четании оболочки) с продольной гер метизацией водонабуха- ющими ле нтами, напр. АПвШг l хЗОО/35 -64/1 1 0 Без обозначения К оvrлая мноrопро в олочная жила (класс 2) Тип жиль1 (ож) Круглая однопров олочная жила (класс 1), напр. АП вВ lx50(oж )/ l6-l0 Таблица 8. 1 Основные характеристики изоляции из СПЭ и их сравнение с характеристиками бумажной изоляции для кабелей среднего напряжения Параметры Предельно допустимая температура при протека­ нии тока КЗ 0С Температура при прокладке без предварительного по о ева нениже 0С Относительная диэлектрическая проницаемость с. пи t =20°C Кабели с СПЭ изоляцией 90 130 250 -(15 . ..20) 2,4 0,001 нео аничена Кабели с бумажной изоляцией 70 100 200 о 4,0 0, 008 14 Главные преимущества кабелей с изоляцией из СПЭ по сравне- нию с кабелями с бумажной изоляцией: - допустимые токи нагрузки на 20-30% больше; - больший ток термической стойкости при КЗ ; - более низкие массогабаритные показатели; - повреждаемость в 3... 50 раз ниже; - меньше затраты на ремонт; - уменьшение времени и стоимости прокладки и монтажа. Силовые кабели с изоляцией из СПЭ являются более предпочти­ тельными, чем кабели с ПВХ изоляцией по следующим характерис­ тикам : 222
- электрическому сопротивлению изошщ11н на 1 км длины при t = 20°С; - длительно допустимой температуре нагрева жилы; - длительно допустимой температуре нагрева жилы в аварийном режиме; - максимально допустимой температуре жил при коротком замы­ кании; - наружные диаметры и материал:оемкость конструкций силовых кабелей с изо.rrяцией из СПЭ значительно ниже (до 38 %) по сравнению с кабелем с ПВХ изоляцией. Марки кабелей и преимущественная область их применения: 1. ПвВГ, АПвВГ - изоляция из СПЭ, оболочка из поливинилхло­ ридного пластиката. Применяются для прокладки одиночных ка­ бельных линий в кабельных сооружениях, помещениях при усло­ вии отсутствия опасности механических повреждений. Допускается групповая прокладка в кабельных сооружениях при условии применения дополнительных мер по огнезащите, например, нанесения огнезащитных мастик. 2. ПвВГнг, АПвВГнг - то же, оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести. Применяются там же, где и кабели пп.1, но для групповой прокладки. Таблица8. 2 Сравнительные характеристики силовых кабелей с ПВХ изоляцией и кабелей с изоляцией из СПЭ Параметры Кабель с юоляцией Кабель с изоляцией из ПВХ изСПЭ Электрическое сопротивление изоляции на 1 7 150 км длины пои t = 20° С не менее, МОм/км Длительно допустимая температура нагрева 70 90 !!<ИЛЫ. 0 С не более Длительно допустимая темпераrура нагрева 80 130 жилы в аварийном режиме, 0 С. не более Максимально допустимая темпераrура жил 160 250 .!Ш!!_КОDотком замыкании 0С. не более _Срок службы лет, не менее 30 30 Максимальная разность уровней при про- Без ограничения Без ограничения кладке. м. не более разност~ней разности vоовней Минимальный радиус изгиба при прокладке, 7,5Dн 7,5 Dн не менее, (Dн - наоvжный диаметр кабеля) 3. ПвБбШв, АПвБбШв - изоляция из СПЭ, защиrный покров типа БбШв . Применяются для прокладки в земле (траншеях), за исключе­ нием пучинистых и просадочных rpymoв, и для прокладки одиноч- 223
ных кабельных линий в кar)CJIЫIЫX с<юружениях . Моrут быть прол жены в земле (траншеях) нсJшзисимо от коррозиошюй активнос-1 и грунтов и грунтовых вод. Допускается групповая прокладка в кабеш.­ ных сооружениях при условии применения дополнигельных мер 110 огнезащите, например, нанесения огнезащигных мастик 4. ПвБбШнг, АПвБбШнг - изоляция из СПЭ, защитный покров типа БбШнг . Применяются для групповой прокладки в кабельных сооружениях, помещениях. 5. АПвБбШп, АПвБбШп-то же, с защитным покровом типа БбШп . Применяются для прокладки в земле (траншеях), за исключением пучинистых и просадочных грунтов, и для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях . Могут быть проло­ жены в з емле (траншеях) независимо от коррозионной активности грунтов и грунтовых вод. Могут быть проложены в грунтах с по­ вышенной влажностью и в воде. Сравнение длительно допустимых токовых нагрузок при проклад­ ке кабелей с ПВХ изоляцией и с изоляцией из сшитого полиэтилена приведено в табл. 8.3 . Номи- нальное сечение жил, мм2 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 Техническая характеристика изоляции кабелей по длительно допустимому току Длительно допу стимые токовые нагЕrзки кабелей, А с алюминиевыми жилами с медными жилами Таблица8.3 с ПВХ изоляцией С СПЭ изоляцией с ПВХ изоляцией С ШЭ изоляцией на на на на в земле воздухе в земле воздухе в земле возд у хе в зем.'1е воздухе 71 62 87 78 93 81 113 101 93 81 113 102 121 107 147 133 112 101 137 126 147 131 178 164 136 126 166 158 178 164 217 205 165 155 201 194 220 210 268 262 197 189 240 237 260 254 316 318 224 219 272 274 298 299 363 372 254 254 310 317 337 344 410 429 286 291 384 363 378 392 459 488 330 343 401 428 435 464 529 579 Сравнение допустимых токов односекундного короткого замыка­ ния кабелей с ПВХ изоляцией и с изоляцией из сшитого полиэтилена приведено в табл 8.4 . 224
Таблица 8.4 Техническая характеристика изоляции кабелей по току КЗ llCll\IHHaЛЬ- Лопvстимые токи опносекvн1!!JОГQ.Короткоf"Сt 1амык~ния кабелей кА 1ше сече- с алюминиевыми жилами с МСJ НIЫМН жилами llllC ЖИЛ, мм2 с ПВХ изоляцией с СПЭ изоляцией с ПВХ изоляцией с СПЭ изоляцией 16 122 - 140 184 216 25 190 224 288 346 35 266 309 403 480 50 380 418 575 650 70 532 612 805 938 95 722 848 10 93 13 00 120 912 10 71 13 80 16 43 150 11 .40 13.1 6 17 25 20 26 185 14.07 16 53 21 27 25.35 240 18. 25 21.70 27 60 33.32 При прокладке в земле токовые нагрузки рассчитаны для глубины 11рокладки О, 7 м при удельном термическом сопротивлении почвы 1,2° С м/Вт. Допустимые токовые нагрузки и допустимый ток односекундного короткого замыкания приведены для температуры окружающей сре­ лы 15°С при прокладке в земле и 25 °С при прокладке на воздухе. 8.2. Силовые кабели с СПЭ изоляцией различных производителей Компания «АББ Москабель» выпускает следующие виды силовых кабелей с СПЭ изоляцией: - одножильные на напряжение 10 кВ ; - трехжильные на напряжение 10 кВ; - одножильные на напряжение 35 кВ ; - одножильные на напряжение I 1О кВ; - одножильные на напряжение 220 кВ . Марки выпускаемых кабелей и преимущественная область их применения : ПвП (ПвПу), АПвП (АПвПу), ПвВ (ПвВнг), АПвВ (АПвВнг), а также ПвПаП, АПвПаП, ПвКаП, АПвКаП, бронирован­ ные алюминиевыми круглыми или плоскими проволоками. 1. Область применения одножильных кабелей на напряжение 1О кВ . ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу - для прокладки в земле (ПвПу, АПвПу - на сложных участках трасс), а также на воздухе при условии обес­ печения мер противопожарной защиты. Кабели с продольной герме­ тизацией - для прокладки в грунтах с повышенной влажностью и в сырых, частично затапливаемых помещениях. 225
ПвВ, АПвВ, ПвВнг, АПвВнr - для прокладки в кабельных соору­ жениях и производственных помещениях (ПвВнг, АПвВнг - применяются при групповой прокладке), а также для прокладки н сухих грунтах. 2. Область применения трехжильных кабелей на напряжение 10 кВ . ПвП, ПвПу, АПвП, АПвПу - для прокладки в земле, а также 11.1 воздухе при условии обеспечения мер противопожарной защиты (ПвПу, АПвПу- на сложных участках трасс). ПвВ, АПвВ, ПвВнг, АПвВнг- для прокладки в кабельных соору­ жениях и производственных помещениях (ПвВнг, АПвВнг - применяются при групповой прокладке), а также для прокладки 11 сухих грунтах. 3. Область применения одножильных кабелей на напряжение 35 кВ . ПвП, ПвПу, АПвП, АПвПу - для прокладки в земле (ПвПу, АПвПу - на сложных участках трасс), а также на воздухе при условии обеспечения мер противопожарной защиты. Кабели с про­ дольной герметизацией - для прокладки в грунтах с повышенной влажностью и в сырых, частично затапливаемых помещениях. ПвВ, АПвВ, ПвВнг, АПвВнг - для прокладки в кабельных соору­ жениях и производственных помещениях (ПвВнг, АПвВнг - при­ меняются при групповой прокладке), а также для прокладки в су­ хих грунтах. Силовые кабели с СПЭ изоляцией (ОАО «Электрокабель ((Кольчугинский заводJJ») ОАО «Электрокабель «Кольчугинский завод» выпускает следую­ щие марки кабелей с изоляцией из СПЭ: 1. ПвВГ на 1 кВ - с медными жилами, в ПВХ оболочке; для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях, помещениях при отсутсmии опасных механических повреждений. ПвВнг (A)-LS на 1 кВ - с медными жилами, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности; для групповой про­ кладки кабельных линий в кабельных сооружениях при отсу­ тствии механических повреждений, в том числе во взрывоопас­ ных зонах. АПвВГ и АПвВнг (A)-LS - то же, но с алюминиевыми жилами. 2. ПвБбШв на 1 кВ - с медными жилами, в оболочке из ПВХ плас­ тиката; для прокладке в земле (траншеях) за исключением пучи­ нистьтх и просадочных грунтов и дпя прокладки одиночных ка­ бельных линий в кабельных сооружениях. 226
1lнl>бШнг (A)-LS на 1 кВ - с медными жиJrамн. бронированные, с на­ ружной оболочкой из ПВХ пластиката 11011ижсшюй пожароопаснос- 111; предназначены для групповой прокладки кабельных линий в ка­ ()сльных сооружениях, в том числе во взрывоопасных зонах. ЛПвБбВГ и АпвБбШнг (А) -LS - то же, но с алюминиевыми илами. Jtнапазон температур эксплуатации для а) и б) 1lвВГ, АПвВГ, ПвБбШв, АпвБбШв: -50...+50°С. l lвBГ(A)-LS, АПвВГ(А)-LS, ПвБбШнг (A)-LS, АПвБбШнг (A)-LS: -40. . . +50°с. 1lвБбШп (АПвБбШп), ПвзБбШп (АПвзБбШп)- с медными (алю­ миниевыми) жилами, бронированные, с наружной оболочкой из нолиэтилена; для прокладки в земле (траншеях) независимо от степени коррозионной активности грунтов и грунтовых вод, за ис­ ключением пучинистых и просадочных грунтов, и для прокладки n грунтах с повышенной влажностью и в воде. Допускается прокладка в кабельных сооружениях при условии об­ еспечения дополнительных мер противопожарной защиты, напри­ мер, нанесение огнезащитных покрытий. Диапазон температур эксплуатации--60 ...+50°С. ПвзБбШп(АПвзБбШп) - с медными (алюминиевыми жилами, с герметизирующим заполнением междужильного пространства на напряжение 1 кВ; при точечном повреждении этих кабелей ремон­ тируется только соединительная муфта. Так как уже разработаны специальные муфты для соединения кабелей с бумажно-пропи­ танной изоляцией с кабелями с изоляцией из СПЭ, то применение последних возможно не только при прокладке новых линий, но и при ремонте существующих. Кроме указанных выше преимуществ кабелей с СПЭ изоляцией, эти кабели имеют: - высокое сопротивление к растеканию под напряжением; - высокую стойкость к истиранию; - повышенное сопротивление к удару и растяжению; - низкие диэлектрические потери, которые в 8 раз ниже, чем у ка- белей с бумажной пропитанной изоляцией (БПИ); - низкую стоимость по сравнению с кабелями БПИ; - лучшую приспособленность к условиям частых перегрузок, КЗ, а также к прокладке в загрязненных почвах; - большую механическую прочность при прокладке. Кабели предназначены для прокладки в траншеях независимо от коррозионной активности грунтов, за исключением пучинистых и 227
просадоч11ых грунтов, для r~rо юшдки в грунтах с повышенной влаж­ ностью и в воде . Кроме того, данное предприятие выпускает следующие виды ка­ белей стандартных сечений : - нерастпространяющие горение с низким дымо- и газовыделени ­ ем на напряжения 0,66 кВ, 1 кВ и 6 кВ, частотой 50 Гц; - в холодостойком исполнении (ХЛ) на напряжение 0,66 кВ и 1 кВ при температуре окружающей среды -60°С . .. +40 ° С; - силовые с изоляцией из СПЭ на напряжение 10, 20 и 35 кВ; эти кабели имеют те же преимущества, что и низковольтные, в том числе: срок службы не менее 30 лет, гарантийный срок эксплуа­ тации 5 л ет, продолжительность работы кабеля в режиме пере­ грузки не более 8 ч в сутки . Область применения силовых кабелей с изоляцией из СПЭ на на­ пряжение 10, 20 и 35 кВ приведена ниже. - ПвП, АПвП - кабель предназначен для прокладки в земле (в траншеях), если кабель защищен от механических повреждений ; - ПвПу, АПвПу - кабель предназначен для прокладки в земле (в траншеях), если кабель защищен от механических повреждений. Для кабелей вышеуказанных марок при наличии в конструкции герметизирующих элементов в обозначении марки кабеля добавля­ ются индексы; «г» - водобл окирующие ленты герметизации метал­ лического экрана; «Гг» - алюминополимерная лента поверх герме­ тизированного экрана. - ПвВ, АпвВ - кабель предназначен для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях ; - ПвВнг-LS, АПвВнг-LS - кабель предназначен для групповой про­ кладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. 8.3 . Пожаробезопасные силовые кабели (ЗА О «Завод Москабель») Пожаробезопасные силовые кабели можно усл овно разделить на две группы : - силовые кабели, не распространяющие горение , с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галоге­ нов (с индексом- нг -НF) : ППГнг-НF, ПБбПнг-НF , ПвПГнг-НF; - силовые кабели, не распространяющие горение , с низким дымо­ и газовыделением (с индексом - нг-LS) . 1. ППГнг-НF - кабели силовые с медными жилами, изоляция и оболоч­ ка из полимерных композиций, не содержащих галогенов . Прокладка 228
в кабельных сооружениях и помещениях ilpи отсутствии опаснос­ ти механических повреждений в процессе эксплуатации. Номи­ нальные сечения: 16 ... 240 мм2 • 2. ПБбПнг-НF - то же, бронированные . Прокладка в кабельных со­ оружениях и помещениях, при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации. Номинальные сечения: 16...240 мм2• 3. ПвПГнг-НF - силовые кабели с медными жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, оболочка из полимерной композиции, не содержащей галогенов. Прокладка в кабельных сооружениях и помещениях, при отсутствии опасности механических поврежде­ нии в процессе эксплуатации. Номинальные сечения: 16 ... 35 мм2 • Для всех трех категорий номинальное напряжение 1 кВ. 1. АПвВГнг-LS - кабели силовые с алюминиевыми жилами, изоля­ ция из вулканизированного полиэтилена, оболочка из ПВХ плас­ тиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением без защитного покрова. Прокладка в кабельных сооружениях, по­ мещениях и сооружениях метрополитенов, в т. ч. в пожароопас­ ных зонах, при отсутствии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации. Номинальные сечения: 50... 625; 16... 240 мм2 • Номинальное напряжение 1 кВ. 2. ПвВГнг-LS-то же, с медными жилами. 3. ВБВнг-LS - кабели силовые бронированные, с медными жи­ лами, с изоляцией и наружным шлангом из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделе­ нием. Прокладка в кабельных сооружениях, помещениях и со­ оружениях метрополитенов, в том числе в пожароопасных и взрывоопасных зонах, при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации. Номинальные сечения: 50 ... 625; 240...625; 16...240 мм2• 4. АВБВнг-LS- то же, с алюминиевыми жилами, за исключением взрывоопасных зон классов В-1 и B-la. 5. АПвБВнг-LS- кабели силовые бронированные с алюминиевыми жилами, изоляция из вулканизированного полиэтилена, наруж­ ный шланг из ПВХ пластиката пониженной горючести и с низким дымо- и газовыделением. Прокладка в кабельных сооружениях, помещениях и сооружениях метрополитенов, в т.ч. в пожароопас­ ных зонах, при отсутствии растягивающих усилий в процессе экс­ плуатации. Номинальные сечения: 50... 625; 16 ... 240 мм2 . 6. ПвБВнг-LS - то же, с медными жилами. 229
7. АВВГнг-LS - кабели силовые с алюминиевыми жилами, изоля ­ ция и оболочка из ПВХ композиции пониженной горючести с ню­ ким дымо- и газовыделением без защитного покрова. Прокладка в жаро~шасных помещениях, при условии отсутствия опасности ме­ ханических повреждений. Номинальные сечения: 16...240; 16...35 ; 50...240 мм2• 8. ВВГнг-LS - то же, с медными жилами. 9. АВБбШВнг-LS - кабели силовые с алюминиевыми жилами с изоляцией из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, с защитным покровом типа БбШв со шлангом из ПВХ композиции пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением . Прокладка в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе в пожароопасных зонах, при отсутствии растягивающих усили й в процессе эксплуатации. Номинальные сечения: 16...240 мм2• 10. ВБбШвнг-LS - то же, с медными жилами. 8.4. Безгалогенные пожаробезопасные кабели (концерн «Энергопром») При возникновении пожара в сооружениях, имеющих высокую концентрацию людей (жилые и общественные здания, метрополитен , вокзалы, театры и т.п.), наибольшую опасность для жизни людей представляют выделяемые при горении полимеров отравляющие газы - галогены. Известно, что 1 кг ПВХ (поливинилхлорида), используемого в ка­ честве изоляции и оболочки проводов и кабелей, выделяет при горе­ нии до 180 л хлороводорода. Поэтому горение изделий, изготовлен­ ных из этих материалов, опасно как для людей, так и для конструкционных частей зданий, электрических, электронных и ме­ ханических элементов оборудования. Из-за большого количества дыма в случае пожара сильно осложняются спасательные работы. Использование безгалогенных материалов, которые не выделяют при горении ядовитый и коррозийный дым, устраняет опасность. Кроме того, при пожаре из строя выходят от разрушения от огня такие жизненно важные системы, как пожарная сигнализация, спаса­ тельные лифты, вентиляция, а также системы, обеспечивающие под­ держку производств непрерывного цикла. Для решения этой проблемы концерном «Энергопром» были раз­ работаны кабели, которые, кроме свойств безгалогенности и нерас­ пространения горения, обеспечивают еще и функдионирование в условиях прямого воздействия на них огня (до 180 минут в соотве- 230
·шии с требованиями МЭК). Это в большипс1вс..: случаев позволяет вершить тушение пожара, эвакуировать людей и обеспечить беспе­ rс..·оой ность работы производств непрерывного цикла. Для обеспечения отечественных потребителей столь необходимы­ м11 безгалогенными и пожаробезопасными кабелями и проводами 1ш1 щери «Энергопром» разработал ТУ на отечественный вариант Jtанной продукции. Серия кабелей марки «Энерготерм-90» охватывает практически нс.:ю гамму наиболее распространенных кабелей и установочных про- 1юдов с пластмассовой и резиновой изоляцией . В данной серии пред- 1·авлены кабели силовые и контрольные, на напряжение 0,5 и 1,0 кВ, кабели с различной гибкостью жил. В табл. 8.5. представлена система обозначений безгалогенных, по­ аробезопасных кабелей марки «Энерготерм-90». 111.д) 11(8) 11 С) Таблuца8.5 Система обозначений безrалоrенных, пожаробезопасных кабелей марки «Энерrотерм-90)> безгалогенный, не ~оосшаняющий гооения по категоQии А МЭК 60332-3 безгалогенный, не расп~аняющий горения по категории В МЭК 60332-3 безгалогенный, не распространяющий горения по категооии С МЭК 60332-3 0 (30) огнестойкий в соответствии с МЭК 60331 в течение 30 мин 0(60) огнестойкий в соответствии с МЭК 60331втечение60 мин 0(90) огнестойкий в соответствии с МЭК 60331 в течение 90 мин 0 (180) огнестойкий в соответствии с МЗК 60331 в течение 180 мин р радиационностойкий, выдерживающий испытания по методикам, ими- тирующим аварию с потерей теrшоносителя на АЭС (LOCA) 0,5 номинальное рабочее напряжение 0,5 кВ номинальное рабочее напряжение 1 О кВ M ( l) медная жила класса 1 по ГОСТ 22483 М(2) медная )Кила класса 2 по ГОСТ 22483 М(3) медная жила класса 3 по ГОСТ 22483 М(4) медная жила класса 4 по ГОСТ 22483 1 М(5) медная жила класса 5 по ГОСТ 22483 М(6) медная жила класса 6 по ГОСТ 22483 л, 1) алюминиевая жила класса 1 по ГОСТ 22483 А(2) алюминиевая жила класса 2 по ГОСТ 22483 с 1наличие экрана к [наличие концентрического провода **Особенности КОНСТDVКЦИИ *Рабочее напряжение *,**Характеристики пожаробезопасности 231
Ниже приведены технические характеристики проводов и кабе­ лей, теплостойких, монтажных серии «Энерготерм» с высоким тем­ пературным индексом (-60 ° С ...+ 180°С; 250°С; 400°С; 600 °С; 800°С), с высокой влагостойкостью и гибкостью (рабочее напряже­ ние 660 В). Технические характеристики проводов и кабелей ЭНЕРГОТЕРМ 180М (ПТМК) ЭНЕРГОТЕРМ 400М (ПТМС) Медная жила Медная жила Класс гибкости жил - 4 и 5 Класс гибкости жил - 4 и 5 Числожил-2 3 4 Числожил- 1,3,4 Сечение 0,75 -35 мм2 Сечение 1,0 -16 мм2 Изоляция из теплосrойкого, безгалогенового по- Обмотка огнестойкими лентами с пропит- лимера (возможно разного цвета) кой Безгалогеновое заполнение Обмотка стеклолентой Обмотка стеклолентой: Обмотка стеклолентой. вариант а - оплетка стекловолокном с орга- Оплетка стекловолокном с органосили- носиликатной пропиткой катной пропиткой вариант б - оболочка из теплостойкого без- галогенового полимера Рабочая температура от -60°С до +l 80°C Рабочая температура от -60°С до +400°С. Применение: доменный, мартеновский, литейный uexa; прокатный стан, участок термической обработки, нефтеперегонная колонна; произ­ водство цемента, аммиака, стекла; теплоэлектростанции, атомные элек­ тростанции - все эти участки объединяет одно условие - высокая (до 1000°С и выше) температура. 8.5 . Кабели с пониженным дымо- и газовыделением (ОАО <<Севкабелы>) l. ВВГнг-LS, АВВГнг-LSirа напряжение до 0,66 кВ, 1 кВ. 2. ВВГнг-П LS, АВВГнг-П LS. Кабели силовые, не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением. Конструкция: - жила: алюминиевая или медная (П - иЗолированные жилы уло­ жены параллельно в одной плоскости); - изоляция: ПВХ пониженной пожароопасности; - защитные покровы: оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. 232
ВБбШв нг-LS, АВБбШв нг-LS на напряжение до 0,66 кВ, lкВ . k:абели силовые, не распространяющие горение с низким дымо- и 1 юuыделением. Конструкция: - жила: алюминиевая или медная; - изоляция: сплошная ПВХ пониженной пожароопасности; - защитные покровы : типа Шв. КВВГЭнг-LS, КВВГнг-LS на напряжение 0,66 кВ Кабели кон­ трольные, не распространяющие горение с низким газо- и дымо­ выделением . Конструкция: - жила : медная; - изоляция: сплошная, ПВХ, пониженной пожароопасности; - защитные покровы : оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности; - Э - общий экран поверх скрученных жил: алюминиевая или медная фольга. 8.6 . Кабели силовые, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, (К) ППГ (Э) нr-HF, (К) ПБбПнr-НF, ПвПГнг-НF (ОАО «Севкабелы>) Кабели силовые, не распространяющие горение, безгалогенные, нредназначены для передачи и распределения электроэнергии в ста­ ционарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц, в том числе для эксплуатации в систе­ мах АС класса ЗН по классификации ПНАЭГ-1-011-97. Кабели рекомендуют для прокладки в производственных и офис­ ных помещениях, в которых установлены компьютеры, а также в со­ оружениях метрополитена, жилых и общественных зданиях (в кино­ театрах, медицинских и учебных учреждениях, магазинах и т. п. ). Характеристика пожарной безопасности: дымовыделение при го­ рении и тлении кабеля, а также коррозионная активность продуктов горения кабеля соответствуют требованиям МЭК. Конструкция: - жила: медная (алюминиевая), одно- или многопроволочная; - изоляция: полимерная композиция, не содержащая галогенов, для кабеля марки ПвПГнг-НF - сшитый полиэтилен; 233
- внутренняя оболочка: полимерная композиция, не содержащая галогенов; - броня: для кабеля марки ПБбПнг-НF стальные оцинкованны • ленты; - наружная оболочка: полимерная композиция, не содержащач галогенов. Срок службы кабелей- не менее 30 лет при соблюдении потреби­ телем условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, указанных в технических условиях. 8.7. Кабели различного назначения (<"<НП» Подольскабелы>) 1. 1 . Кабели для питания электродвигателей погружных насосов при добыче нефти типов КПБК, КПБП, КППБ ПТ, КППБКТ; с медны­ ми жилами, полиэтиленовой изоляцией, бронированные («К» - круглые, «П» - плоские); могут эксплуатироваться при темпера­ туре от -60°С до +90°С (КПБК, КПБП) или от -60°С до + I 20°С (КППБКТ, КППБПТ). Марка и сечение кабелей (мм2): - КПБК- ЗхlО, Зхlб, Зх25; - КПБП - ЗхlО, Зхlб, Зх25, Зх35; - КППБКТ- ЗхlО, Зхlб; - КППБПТ- Зхб, ЗхlО, Зхlб, Зх25, Зх35. 2. Кабели пониженной горючести ВВГНГ, стойкие к воздействию тем­ пературы от-50°С до +50°С; предназначены ДJIЯ передачи и распреде­ ления элеюроэнергии на напряжении 0,66 кВ частотой 50 Гц. 3. Кабели ППГНГ - HF- силовые кабели с медными жилами с изо­ ляцией и оболt)чкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов; Ином = 0,66 кВ; 1 кВ. 4. Кабели ПВВНГ - FRНF - силовые кабели с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержа­ щих галогенов, огнестойкие. 5. Кабели ВВГНГ - LS, ВБбШВНГ - LS - кабели силовые, с по­ ниженным дымовым и газовыделением. Силовые кабели (ОАО «Камкабель») 1. Силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряже­ ние 1 кВ; среди них кабели марок АПВБбШНГ(А) - LS, ПвБбШНГ(А) - LS имеют обмотку из стеклослюдосоедржащей 234
нснты; индекс (А) означает, что кабели не расврострвняют горе­ ние, а индекс LS означает низкое дымо- и газовыделение; приме­ няются для групповой прокладки в кабельных сооружениях, в том числе во взрывоопасных зонах (ПвБбШНГ(А)-LS). . Силовые кабели с изоляцией из СПЭ на напряжение 1 кВ марок АПВВНГ(А)-LS и ПВВНГ(А)-LS имеют те же характеристики и области пременения, что и кабели пп.1. . Силовые кабели с изоляцией из СПЭ на напряжение 1О кВ пред­ назначены для замены морально устаревших кабелей с пропитан­ ной бумажной изоляцией (БПИ). Применяются для сетей с изоли­ рованной и заземленной нейтралью. Не распространяют горение кабели марок ПВВ, АПВВ при одиночной прокладке, а кабели ма­ рок ПВВНГ-LS и АПВВНГ-LS ___:_при прокладке в пучках. Кроме того, кабели марки ПВВНГ-LS могут быть использованы для прокладки во взрывоопасных зонах. Технические характеристики силовых кабелей с СПЭ изоляцией Марка кабеля Номинальное Число жил Сечение, мм2 напряжение, кВ ЛПвВГ, АПвБбШв, 1,0 1-5 1,5-240 1lиR Г, ПвБбШв 1 ЛПвБбШп,АПвВнг(А)-LS, ЛI l вБбШнr(А)-LS, 1,0 4;5 4-240 l lиБбШп,ПвВнг(А)-LS, 1lвБбШнr(А)-LS 1lвВГнг-LS , ПвБВнг-LS 1,0 1; 3-5 5(μ)25; 2,5 -240 ЛПвВГнг-13. АПвБВнг-13 ЛПвП, АПвПу, V АПвПг, АПвПуг, 10 1 50-800 ЛПвВнг-LS, ПвП, ПвПг, ПвП2г, 1lвПу , ПвПуг, ПвПу2г, ПвВ, l lвBнг-L S 4. Кабели нагревательные марок КНППоБ и КНСППоБ предназначе­ ны для борьбы с отложениями парафина и гидратными пробками на нефтяных добывающих сквжинах. Технические характеристики плоского кабf;!ЛЯ КНППоБ KHOillo Б Число жил, сечение мм2 4х5,5 3х5,5 Толщина изоляции мм 2,0 2,0 Применение нагревательных кабелей обеспечивает: - полную чистоту трубопровода; 10,4х32,7 10,4х25,2 235
- непрерывную рабоrу скважины; - постоянный пиковый дебет скважины; - сокращение в 3-4 раза числа подземных ремонтов скважин; - увеличение межобрывного периода работы колонны насосных штанг; - исключение применения других способов отчистки, безопас- ность и простоту монтажа, обслуживания системы. Буквенные обозначения марок кабелей: - А - (первая буква) - алюминиевая жила; - А (вторая буква)- алюминиевая оболочка; - Б - бронепокров из плоских лент; - б - отсутствие подушки у защитного покрова; - В - ПВХ оболочка (первая буква) или изоляция жил (вторая буква) при расположении в начале или в середине обозначения марки; В через дефис в конце обозначения-обедненно-пропи­ танная изоляция; - в- в середине обозначения - изоляция из вулканизированного полиэтилена; в конце обозначения - подушка защитного по­ крова с поливинил-хлоридным шлангом; - Г - отсутствие наружного покрова поверх брони или металли- ческой оболочки; - К - бронепокров из стальных круглых проволок; - л - усиленная подушка у защитного покрова; - 2л - особо усиленная подушка у защитного покрова; - Н - резиновая маслостойкая оболочка, не распространяющая горения; - н - негорючий наружный покров у защитного покрова; - О - отдельная оболочка каждой жилы; - П - в начале или в середине обозначения - полиэтиленовая об- олочка или изоляция жил; в конце обозначения - бронепокров из стальных плоских проволок; - п - подушка с полиэтиленовым шлангом у защитного покрова; - Р - резиновая изоляция жил; - С - свинцовая оболочка; - с - изоляция из самозатухающего полиэтилена; - СТ - стальная гофрированная оболочка; - У - в конце обозначения - кабели, изготовленные после l/IV 1985 г. - Ц- бумажная изоляция с нестекающим составом на основе це­ резина; 236
- Шв - наружный покров из поливинилхлори;щого шланга; - Шп - наружный покров из полиэтиленового шланга. Медные жилы, бумажная пропитанная изоляция, подушка нор­ м.1ш.ноrо исполнения и нормальный наружный покров во всех мар­ .ах не имеют буквенных обозначений. Силовые кабели с нестекающей изоляцией, с пластмассовой и ре- 111 ювой изоляцией допускают прокладку на трассах с неограничен- 11оii разностью уровней между высшей и низшей точками их располо­ t·1 шя. Таблица8. 6 Активные и реактивные сопротивления кабелей С~чение Активное сопротивление Индуктивное сопротивление, Ом/км, кабеля при 20°С. Ом/км, жилы напряжением. кВ .ll(llJIЫ,MM2 алюминиевой медной 1 6 10 20 10 294 1,79 0,073 0,11 0,122 - 16 184 1,12 0,068 0;102 о 113 - 25 1.7 0.72 0.066 0.091 0.099 0.135 35 о84 0,51 о 064 0,087 0,095 0,129 50 0.59 0.36 о 063 0,083 0,09 0. 119 70 042 0.256 о 061 008 о 086 0.116 95 0,31 0,19 0,06 о 078 о 083 о 110 120 0.24 0.15 О .Об о 076 о 081 0.107 150 02 0,12 0,059 0,074 0079 0.104 185 о16 о1 0.059 0,073 о 077 0,101 240 0,12 0,07 о 058 0,071 0,075 - Та6лица8.7 Наибольшая допустимая разность уровней кабелей с бумажной пропитанной изоляцией Uном• кВ Пропитка изоляции Кабели Разность VРОВней.м Небронированные : в алюминиевой об- 25 Вязкая олочке в свинцовой оболочке Брониро- 20 ванные в алюминиевой или свинцово й lиЗ обол очке 25 Небронированные и бронированные: в Без огра- Обедненная алюминиевой оболочке в свинцовой ниче ния 100 оболочке Небронированные и бронированные: в amo- 20 Вязкая r.IИНИевой оболо'lКе в свmщовой оболочке 15 6 Обедненная Небронированные и бронированные в Без огра- алюминиевой или свинцовой оболочке ничения 10 Вязкая Небронированные и бронированные в 15 алюминиевой или свинцовой оболочке 237
Uиом• кВ Пропитка изоляци11 Кабели 10 Обедненная То же Окончание таблицы . 'i Разность овней, м Без огра­ ничения 20 и 35 Вязкая Небронированные и бронированные в алюминиевой или свинцовой оболочке 15 ТаблицаН.'\ Допустимая кратковременная перегрузка кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной пропитанной изоляцией Коэффициент Допустимая перегрузка по отношению к ном11- предваритель- Вид прокладки нальной в течение ч ной нагрузки 05 1,0 3,0 В земле 135 1,30 IJS 0,6 В воздvх:е 1.25 1.15 lJO В тоvбах (в земле) 120 1о 1о В земле 120 1.15 1,10 0,8 В ВОЗдУХе 115 1.10 1.05 В mvбax (в земле) 1,10 1,05 1,00 Таблица 8. 9 Допустимая на период ликвидации послеаварийного режима перегрузка для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной изоляцией Коэффициент Допустимая перегрузка по отношению к номи- предваритель- Вид прокладки нальной пои длительности максимума , ч ной нагрузки 1 3 6 В земле 15 1.35 1. 25 0,6 В возлvхе 1.35 1.25 1.25 В тоvбах (в земле) 130 1,20 1,15 В земле 135 1.25 1.20 0,8 В возлvхе 130 125 115 В тnvбах (в земле) l.20 1.15 110 Таблица 8.1 О Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массам и изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в земле Сечение то- ко про-водя- одно- двух- яжением кВ четы- щей жилы, жильных до жильных до до3 6 10 рехжильных мм2 1кВ 1кВ оlкВ 6 80 70 10 140 105 95 80 ос 16 175 140 120 105 95 115 238
Окоичание таблицы 8.1 О 1·11ието- llllJ-BOДЯ- одно- двух- четы- !!ЖИЛЫ, жильных до жильных до доз 6 10 рехжильных Ml\IZ lкВ lкВ оlкВ 25 235 185 160 135 120 150 5 285 225 190 160 150 175 50 360 270 235 200 180 215 70 440 325 285 245 215 265 Ч5 520 3о 340 295 265 310 20 595 435 390 340 310 350 1_~0 675 500 435 390 355 395 185 755 490 440 400 450 240 880 570 510 460 300 1000 400 1220 500 1400 625 1520 800 1700 Таблица 8.Jl Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с умажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воде Ток. А.11ля кабелей с•1е11ие токопро- четырехжидьных 1щцящей жилы, трехжильных напряжением, кВ мм2 поlкВ поз 6 10 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 8.12 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 пля кабелей 1· окопрово- одножиль- двухжиль- тnехжильных напnяжением кВ четырех- дящей НЬIХДО 1 ныхдо l доЗ 1 6 1 10 жильных жил ы, мм2 кВ кВ до1 кВ 6 - 55 45 1 - 1 - - 239
Окончание таблицы li. 1 Сечение Ток. А. для кабелей токопрово- одножиль- двухжиль - _ трехжильных напnяжением. кВ четырех - дящей НЫХДО 1 НЫХДО 1 до3 6 10 ЖИЛЬНМJ. жилы,мм2 кВ кВ доlкВ 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 11 80 - - - - - 800 14 00 - - - - - Таблица 8.13 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. 11ля кабелей токопрово- одно- двух- тоехжнльных напояжением. кВ четы рех- дящей жильных жильных до3 жильных жилы,мм2 но1кВ 1101 кВ 6 10 nolкВ 6 - 60 55 - - - 10 110 80 75 60 - 65 16 135 по 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 - - - - - 240
Таблица 8. 14 Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в воде (·н:чение то- Ток, А,_ р~я к~ белсй юшроводя- трехжильных шшряже!ше~В щей жилы, четырехжильных до 1 кВ ММ1 до3 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 20 390 330 305 360 150 435 385 345 - 185 475 420 390 - 240 550 480 450 - Таблица 8.15 Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевымижилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в воздухе Ток , А , для кабелей Сечение то- трехжильных копроводя°-!ей одножиль- ныхдо 1 двухжильных напряжением , кВ четырехжнль - жилы, мм до1кВ ныхдо 1 кВ кВ доз 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 по 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 - - - - - 800 108 0 - - - - - 241
Таблица 8./6 Допустимый длительный ток для трехжильных кабелей напряжением 6 кВ с медными жилами с обедненнопропитанной изоляциеи в общей свинцовой оболочке, прокладываемых в земле и воздухе Сечение то- Ток, А, для кабелей, Сечение то- Ток, А, для кабелей, копроводя- пюоложенных копроводя- пооложенных щей жилы, щей жилы, ММ1 в земле в воздухе ММ1 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 817 Допустимый длительный ток дпя трехжильных кабелей напряжением 6 кВ с алюминиевыми жилами с обедненнопропитанной изоляцией в общей свинцовой оболочке, прокладываемых в земле и воздухе Сечение то- Ток, А, для кабелей, проло- Сечение то- Ток, А, для кабелей, проло- ко проводя- женных ко проводя- же иных щей жилы, щей жилы, мм1 в земле в воздухе мм1 в земле в воздухе 16 70 50 70 170 130 25 90 70 95 205 160 35 110 85 120 240 190 50 140 JIO 150 275 225 Таблица 8.1 8 Допустимый длительный ток для кабелей с отдельно освинцованными медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией, прокладываемых в земле, воде , воздухе Ток, А, для трехжильных кабелей напряжением, кВ Сечение 20 35 жилы,мм2 при прокладке в земле вводе 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 - - - 242
Табл ица 8. 19 Допустимый длительный ток для кабелей с отдельно освинцованными алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией, прокладываемых в земле, воде, воздухе Сечение Ток. А. для тоехжильных кабелей напояжением. кВ 1окопрово- 20 35 дящеu при прокладке ЖJIЛЫ, MMZ в земле в воде в воздvхе в земле в воде в воздvхе 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 8.20 Поправочный коэффициент на допустимый длительный ток для кабелей, проложенных в земле, в зависимости от удельного сопротивления земли Удельное сопро- Поправочный Характеристика земли тивление, см • К/Вт коэффициент l lecoк вл ажностью более 9%, песчано-глинистая по- 80 1,05 •ша влажностью более 1% Нормальные почва и песок влажностью 7-9% , песча- 120 1,00 1ю-rл инистая почва влажностью 12-14% l lecoк влажностью более 4 и менее 7%, песчано-rли- [200 0,87 нистая почва влажностью 8-12% Песок влажностью до 4%, каменистая почва 300 0,75 Таблица 8.21 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 токопрово- Ток* . А для кабелей напояжением. кВ дящей жилы, мм1 доз 20 35 10 85 /- - - 16 120/- - - 25 145/- 105 /110 - 35 170/- 125/1 35 - 50 215/- 155 / 165 - 243
Окончание табл ицы 8.21 Сечение токопрово- Ток* , А, для кабелей нап ряжением , кВ дящей жилы, мм2 доз 20 З5 70 2601- 185/205 - 95 3051- 2201255 - 120 330/- 2451290 2401265 ~ 150 360/- 270/330 2651300 185 385/- 290/360 285/335 240 4351- 320/395 315/380 300 4601- 3501425 340/420 400 485/- 370/450 - 500 505/- - - 625 5251- - - 800 5501- - - *В числителе указаны токи для кабелей, расположенных в одной плоскости с расстоянием в свету 35-25 мм , в знаменателе - для кабелей, располо женных вплотную ТРеvгольником Таблица 8.22 Допустимый длительный ток для одножильных кабелей с алюминиевой жилой с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой или алюминиевой оболочке, прокладываемых в воздухе Сечение токопрово- Ток*, А, для кабелей напряжением, кВ дящей жилы, мм2 доз 20 З5 10 651- 16 901- - - 25 110/- 80/85 - 35 130/- 951105 - 50 165/- 120/130 - 70 200/- 140/160 - 95 235/- 170/195 - 120 2551- 190/225 185/205 150 275/- 210/255 205/230 185 295/- 225/275 220/255 240 335/- 245/305 245/290 300 3551- 270/330 260/330 400 375/- 285/350 - 500 390/- - - 625 4051- - - 800 425/- - - *В числителе указаны токи для кабелей, расположенных в одной плоскости с расстоянием о свеrу 35-125 мм, в знам енателе - для кабелей, расположенных вплотную треугольником 244
Таблица 8.23 Поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле (в трубах или без труб) l'асстояние Коэффициент при количестве кабелей 11 соету, мм 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 8.24 Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных Ток, А, для кабелей Сечение токопро- одножильных двухжильных трехжильных водящей жш1ы, ММ1 при прокладке в воздухе в воздухе в земле в воздухе в земле 2,5 23 21 34 19 29 4 31 29 42 27 38 6 38 38 55 32 46 10 60 55 80 42 70 16 75 70 105 60 90 25 105 90 135 75 115 35 130 105 160 90 140 50 165 135 205 110 175 70 210 165 245 140 210 95 250 200 295 170 255 120 295 230 . 340 200 295 150 340 270 390 235 335 185 390 310 440 270 385 240 465 - - - - Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжени е до 1 кВ могут выбираться по табл. 8.24 как для трехжильных ка- белей, но с коэффициентом 0,92 245
Таблица 8.25 Снижающий коэффициент для проводов и кабеле й , прокладываемых в коробах Количество проложен - Снижающий коэффициен т для проводов и ка- ных П DОВОПОО и кабелей белей. питающих Способ отд е льные электро- группы электро при- прокладки одно- много- приемники с коэффи - емников и отдельные жильных ЖИ.'1ЬНЫХ циентом использова - приемники с ко эффи - IIИЯДО 0,7 циентом испол ьзова- нияболее О.7 - ло4 1.0 - 2 5-6 0,85 - 3-9 7-9 о75 - Многослойно 10-11 10-11 07 - и пучками 470 12-14 12-14 0.65 - 15-18 15-18 06 - Однослойн о 2--4 2-4 - о67 5 5 - 0.6 Таблица 8.26 Основные расчетные данные трехфазных кабелей с медными жилами Длительно допустимая то- Потери в од- Длина ка бе- кован нагоvзка . А ном кабеле Напряжение, Сечение приполной ляна1%по- кВ ЖИЛЫ, ММ1 при проклад- при проклад- терн напри- ке на кон- нагрузке, жения, м ке в траншее стоvкuиях кВт/км 10 80 55 41 310 16 105 65 46 370 25 135 90 47 445 35 160 110 49 524 50 200 145 52 600 6 70 245 175 59 690 95 295 215 61 790 120 340 250 64 865 150 390 290 66 935 185 440 325 70 1020 240 510 375 72 1150 16 95 60 38 535 25 120 85 37 650 35 150 105 43 730 50 180 135 44 860 70 215 165 45 1010 10 95 265 200 49 1120 120 310 240 53 1210 150 355 270 54 1320 185 400 305 58 1440 240 460 350 60 1570 246
Таблица 8.27 Основные расчетные данные трехфазных кабелей с алюминиевыми жилами Длительно допустимая то- Потери в од- Длина кабе- кован нагD vз ка, А ном кабеле ll1111ряжение, Сечение приполной ляна1% по- жилы,мм2 при проклад- кВ при проклад- терн напри- ке на ко- нагрузке, ке в траншее кВт/км жения,м нст~укциях 10 60 42 40 185 16 80 50 45 220 25 105 70 50 260 35 125 85 51 310 50 155 110 54 360 6 70 190 135 59 410 95 225 165 61 470 120 260 190 64 510 150 300 225 67 560 185 340 250 69 600 240 390 290 70 680 16 75 46 36 400 25 90 65 39 510 35 115 80 42 560 50 140 105 44 660 10 7095 165205 130155 4450 780860 120 240 185 54 930 150 275 210 56 1010 185 310 235 57 1100 240 355 270 58 1250 9. Шинопроводы в системах электроснабжения "' "' "'* предприятии, здании и сооружении Общие сведения Токопроводы напряжением до 1 кВ с изолированными шинами, заклю9енными в жесткую оболочку, изготавливаемые на заводе и по­ ставляемые комплектно на место монтажа, называют шинопровода­ ми. По назначению шинопроводы подразделяют на магистральные, распределительные, осветительные и троллейные. Магистральные шинопроводы (МШ) применяют на переменном токе для соединения трансформатора с ГРЩ либо ВРУ или в блоке • В подготовке материала для этой главы принимали участие сотрудники «ВСК Электро»: Во­ р онин С. В., Кур очкин Н.Н., Мокринский С.П. 247
1рансформа1 ор - ма1,истрш11•. 1la о ~ходящих от ГРЩ или ВРУ лини­ ях МШ нрименяют для ~н11·а~1ия '1Н~ргоемких потребителей , распре­ делительных щитов или для подключения распределительных ши­ нопроводов. На постоянном токе МШ применяют для выполнения электрических сетей в промышленных установках постоянного тока на напряжение до 1,2 кВ (например, для соединения машинных или статических преобразователей с электродвигателями главных приво­ дов прокатных станов). МШ постоянного тока выпускают на токи от 1,6 кА до 5 ,О кА, МШ переменного тока - от 0,8 до 4,25 кА с алюми­ ниевыми и 1,0 - 6,3 кА с медными шинами. Распределительные шинопроводы (РШ) применяют для выполне­ ния магистралей с большим числом подсоединений различных инди­ видуальных потребителей (например, станочного оборудования, рас­ пределительных щитков), а также для подачи питания на осветительные шинопроводы. РШ выпускают на токи от 40 до 800 А. Разновидностью РШ могут быть напольные шинопроводы, про­ кладываемые под фальшполами для выполнения модульных совме­ щенных сетей. Такие сети обычно выполняют в административных , торговых, выставочных и других зданиях (например, при совмеще­ нии электросети с сетями ПК, радио, связи, ТВ, источников беспере­ бойного питания, для рабочих мест операторов). Напольные РШ вы­ пускают на токи от 25 до 63 А. Осветительные шинопроводы применяют для подключения осве­ тительных приборов или потребителей небольшой мощности и вы­ пускают на токи от 25 до 40 А. Троллейные шинопроводы (ТШ) применяют для питания цеховых электроприемников подвижного состава (например, кранов, кран-ба­ лок, монорельсовых дорог, напольных тележек, установок для рас­ кроя тканей) и выпускают на токи от 35 А до 1 кА. Магистршzьные шинопроводы. На переменном токе большое вли­ яние на технические характеристики средств передачи электроэнер­ гии оказывает конфигурация проводников, их взаимное расположе­ ние и схема их соединения в силу явлений поверхностного эффекта (скин-эффекта) и эффекта близости. Например, при пропускании больших токов по проводнику круглого сечения его внутреннее со­ противление возрастает с ростом диаметра проводника. По этой при­ чине сечения трехжильных кабелей на напряжение до 1 кВ в ПУЗ ограничены (при токах порядка 370 А для медных проводников) 185 мм2 • Для обеспечения необходимой пропускной способности по току следует или увеличивать число кабелей или применять провод- 248
11111ш с шинами плоского сечения, у которых значение скин-эффекта М\:11се выражено. Чем больше соотношение сторон проводника, тем J 1учше распределение плотности тока в них. В современных ко- 11с 1·рукциях МШ применяют шины с соотношением высоты к ее тол­ щине кратным от 1О до 30. Известно, что технические характеристики МШ при токах нагруз- 1ш 1,6 кА и более с двумя или тремя шинами на одну фазу, во многом r.~висят от схемы соединения шин. На ранней стадии развития элек- 1 · ро промышленности применялась схема соединения с расщепленны­ м и фазами. Однако шинопроводы по этой схеме обладали недостат­ к~ми из-за громоздкости конструкции (голые шины на изоляторах ·1ащищались со всех сторон металлической сеткой) и больших значе- ~ R нии коэффициента добавочных потерь Кд = 1,4; где К д = _а_ - от- Rом ношение сопротивлений (или мощностей): активного при номиналь­ ной нагрузке на переменном токе к омическому- на постоянном. На шачение Кд в этой схеме оказывает влияние еще и действие эффекта близости, связанное со стремлением токов одного направления скон­ центрироваться в наиболее удаленных друг от друга частях провод- 1шков. В настоящее время эту схему применяют только в МШ посто­ )1 ПНоrо тока, например, ШМАД или в системах неизолированных шин от ТП к ГРЩ прошлых лет. Более совершенны схемы соединения со спаренными фазами, в кото­ рых используется приIЩИп равенства и противоположности действий то­ ков в полуфазах, за счет чего значительно снижена величина индуктивно­ го сопротивления. Значение же потерь активной мощности остается еще большим иКд достигает уровня 1,33. По этой схеме в России изготавлива­ Jшсь шинопроводы ШМА 68-Н и ШМА-73 для использования в четы­ рехпроводных сетях с глухо заземленной нейтралью (табл.9.1). Соедине­ ние секций заводского изготовления между собой на монтаже осуществлялось, как правило, аргонодуговой сваркой с последующим изолированием места стыка стеклолакотканью с клеем. В ограниче1шых случаях (поскольку контактные части шин не бьши обработаны защит­ ным от окисления покрытием) для соединений допускалось применение однобоmовых сжимов, собираемых с помощью стандартного инсrрумен­ та. В такой консrрукции охлаждение нагретых шин происходит за счет конвективного теплообмена. К недостаткам такой схемы можно отнести невысокие степень за­ щиты оболочкой (по ГОСТ 14254-96 от IP 20 до IP 31) и надежность работы одноболтового сжима, ограниченность номенклатуры (нет 249
изделий для вертикальной прокладки, z- образных), а также трудосм кий монтаж при сборке. В настоящее время эти шинопроводы, хот)! 11 сняты с производства, но находятся в эксплуатации на многих дс11 ствующих предприятиях России (таких, например, как BA 'i , КАМАЗ), СНГ и стран дальнего зарубежья. В настоящее время шинопроводы, помимо традиционного прu­ мышленного применения, широко используют при строительстве ад­ министративных, жилых и общественных зданий. Поэтому с начал.1 девяностых годов в России стали применять шинопроводы с улуч ­ шенными параметрами за счет применения системы шин с шихтован ­ ными фазами. Хотя конструкция корпуса с использованием перфори ­ рованных стальных крышек, с конвективным теплообменом дю1 охлаждения шин и степенью защиты - IP 31 напоминает конструк­ цию со спаренными фазами, Кд достигает уже значения 1,15. На тер­ ритории России применялась модификация этих схем в виде шиноп­ ровода ШЗМ16, изготовленного в сплошном алюминиевом корпусе.:: , со сварным способом соединения шин. С развитием химической промышленности появились электроизо­ ляционные материалы, обладающие наряду с большой электрической прочностью еще и высокой степенью нагревостойкости. Это обстоят­ ельство вызвало новый подход к конструированию шинопроводов. Поя­ вились МШ со схемой соединения, называемой условно «Пакет», полу­ чившие широкое распросrранение вплоть до настоящего времени . Изолированные шины, плотно сжатые с помощью одноболтового сжи­ ма в пакет, заключены в стальной кожух с хорошо развитой поверхнос­ тью, выполняющей назначение радиатора охлаждения. Процесс охлаж­ дения этого МШ происходит благодаря теплопроводности от шин на стенки кожуха и от кожуха в окружающую среду конвективно и излуче­ нием. Независимо от количества пакетов в консrрукции (два на ток от 2,5 кА и три на ток от 4 кА) шина одной и той же фазы, разделенная па­ кетами модулей, представляет собой единую шину с большим соотно­ шением ее высоты к толщине. Такое расположение делает распределе­ ние плотности тока по сечению шины оптимальным, сводя скин-эффект и активное сопротивление к минимуму по сравнению с другими схема­ ми соединения шин. В плотно сжатых шинах индуктивное сопротивле­ ние также имеет минимальные значения. Коэффициент добавочных по­ терь для этой схемы Кд = 1,09...1,10. Размещение шины одной фазы в двух- или трехмодульном (пакет­ ном) шинопроводе придает большую электродинамическую стой­ кость всей конструкции МШ в целом. 250
Uo всех современных конструкциях шины защищают от окисле­ я . /(ля того, чтобы избежать образования окисной пленки А1203 , л·щающей высоким переходным сопротивлением, у алюминиевых нш делают двойное покрытие цинком и оловом, либо цинком и ни- 1 1см. Такая мера значительно снижает величину переходного кон- к п юго сопротивления и предохраняет контакты от окисления и рушения в связи с большой разницей электрохимических потен­ uа1 шов при подсоединении, например, отходящих медных проводни­ ш . Медные шины также защищают, подвергая их лужению, делая 011сс надежным место стыка при соединении двух секций . Для ста- 11 J шзации давления в стыке в режиме постоянного цикла «нагрев 1хлаждение», затяжку одноболтового сжима производят момен 111ым ключом с усилием 80 Н. Для предотвращения самоотвинчива- 11ш1 применяют специальные шайбы, с возможностью визуального щ1rроля через прозрачные колпачки за положением специально на- 11ссснных рисок. В такой конструкции сборка секций при монтаже осуществляется намного быстрее, в том числе и за счет отсутствия 11~обходимости изолирования шин в месте стыка. В конструкции это­ .-ипа применяют встроенные изоляторы из высокопрочного и тер­ мостойкого материала (стеатитовых или на основе поликарбонатов). 1lаряду с другими производителями МШ этого направления, в Рос­ t:1ш хорошо известна, например, компания ЕАЕ Электрик АШ (ВСК нсктро). МШ этой компании типа КВ, технические характеристики ко rорых приведены в табл. 9.2, имеют Российские сертификаты ка­ ·•~ства и пожарной безопасности. Степень защиты оболочкой в МШ <(1 [акет» имеют значения IP·52 и выше, как например, IP55 для КВ с многослойной изоляцией в стальном корпусе или IP 68 у фирмы 1anz, что достигается применением литой полимерной изоляции . Та­ кая усиленная изоляция позволяет применять МШ в различных не- лагоприяrnых средах, в том числе и для уличных условий, напри­ мер, для электроснабжения фуникулеров в горнолыжных комплексах. Выпускаемые в России шинопроводы пакетного типа ШМА4 для четырехпроводных сетей с глухо заземленной нейтралью и ШМА5 для пятипроводных - с изолированной нейтралью, сохра­ нили способ соединения и изолирования шин по аналогии с конс­ трукцией ШМА73. Полная номенклатура магистральных шинопроводов включает в себя следующие секции: присоединительные к трансформаторам и шкафам ГРЩ или ВРУ; прямые стандартной длины 3 (и реже 4) метра и подгоночные; ответвительные с защитным, отключающим аппара- 251
том или без него, с глухим присоединением; угловые горизонтальны{; и вертикальные; Z-образные с поворотом в одной и двух плоскостях, а также Т-образные, переходные с одного тока на другой, компенса­ ционные, фазировочные, вводные, концевые и транспозиционные . Современные конструкции МШ (кроме ШМА4, ШМА5) позволяют применять их для вертикальных стояков в жилых и общественных зданиях повышенной этажности или в зданиях средней этажности с большими нагрузками. На вертикальных участках некоторые вентилируемые типы МШ, а также распределительные шинопроводы, оснащают внутренними противопожарными перегородками. Для шинопроводов, например, типа КВ такие перегородки устанавливать нет необходимости, так как воздух внутри стальной оболочки корпуса вытеснен и практичес­ ки отсутствует. Противопожарному изолированию подлежит только само место прохода шинопровода через перекрытие, которое выпол­ няют по типовым альбомам, например, института ВНИПИ ТПЭП. Распределительные шинопроводы (РШ). Номенклатура РШ во мно­ гом схожа с номенклатурой МШ за исключением секций фазировочных, транспозиционных и присоединительных к трансформаторам, которые в РШ отсутствуют. Также в номенклатуре РШ есть секции: крестообразная, и с противопожарной перегородкой которые в МШ отсутствует. Ко­ нструкции РШ выпускают с одной IIШНОЙ на фазу с зазорами между ши­ нами. Дейсгвие скин-эффекта в такой конструкции чуть больше, чем в МШ, но значительно меньше, чем в кабелях круглого сечения. С другой стороны, упрощаются условия присоединения к РШ воз­ можно большего числа потребителей. В rdблице 9.3 приводятся техни­ ческие характеристики четырехпроводных шинопроводов ШРА-73 (ШРА-4). В РШ этого типа алюминиевые шины для большей надежнос­ ти присоединения в контактной зоне плакируют медью. Соединение секций ШРА-73 при монтаже производится с помощью болтов, устанав­ ливаемых на шинах каждой фазы с применением обычного инструмен­ та. В конструкциях РШ современного типа, например, систем КО или МК, где шинь1 имеют такие же запштные покрытия, как и в МШ типа КВ, соединение секций производят или непосредственно между собой, или с применением блока контактных вставок одноболтовым сжимом. Затяжку сжима выполняют моментным ключом с усилием 42 Н. Конструкции РШ этого типа имеют четырех- и пятипроводное ис­ полнение со степенью защиты оболочкой IP40 и IP55, что делает их применение более универсальным. Так, например, для вертикальной прокладки предпочтител ьней является конструкция с IP55. Для про- 252
\ОJЩ через перекрытия на вертикальных участках устанавливают сек- 1щи заводского изготовления, снабженные противопожарными пере­ ' t>родками , а также компенсационные секции . Компенсационные l'скции устанавливают и на горизонтальных участках при длине трас­ t: ы более 30 м, а также при переходе через деформационные швы зда- 11ия. В табл. 9.4 приведены технические характерllстики РШ типа l{()Д с алюминиевыми шинами. Выбранные по току магистральные и распределительные шиноп­ роводы проверяют на потерю напряжения по формуле, учитывающей конфигураuию и протяженность сети. Расчет потерь напряжения в 1·рсхфазных линиях шинопроводной системы ведется с учетом следу­ ющих критериев: ЛИ= .J3LI(R1 cos<p + Х 1 sin<p)·10-3 В, r Jtc а' - коэффициент распределения нагрузки; L -длиналинии, м; I -ток в линии, А; R1- активное сопротивление при номинальной нагрузке, мОм/м; Х1 - индуктивное сопротивление при номинальной нагрузке и частоте 50 Гц, мОм/м; cos <р - коэффициент мощности потребителя. Шинопроводы осветительные (ОШ) имеют в своей номенкла~уре сек- 1щи прямые, подгоночные, вводные и уС1ройства ответвительные, с за­ щитой или без нее для подкшочения к ним осветительных приборов юш 1ютребителей небольшой мощности. Ответвительные устройства для пи­ т·ания однофазных потребителей могут бьпь снабжены штепселями со шнурами. С целью обеспечения равномерной нагрузки на трехфазную ли­ нию ОШ штепселя маркированы для подключения их к соответству­ ющим фазам. Также в номенклатуру ОШ могут входить угловые и тройниковые секции. Однако в некоторых типах ОШ для этих целей применяют гибкие секции. В России выпускают ОШ типа ШОС-2, ШОС-4 для применения в сетях с глухо заземленной нейтралью.В табл. 9.5 приведены технические характеристики ШОС-2, ШОС-4. Для сетей с изолированной нейтралью все большее применение нахо­ дят, например, ОШ типа КАМ на токи 25 А и 32 А, а также с дублиро­ ванной линией в едином корпусе типа D-Line на токи 25 А; 32 А; 40 А. Большим спросом пользуются комбинированные системы «ши­ нопровод - светильник» ТАК - УАК на 25 А. 253
Для электропитания потребителей небольшой мощности приме­ няют РШ на ток до 63 А в корпусе по конструкции и габаритам, близким к КАМ. Для сетей с изолированной нейтралью, наряду с дру­ гими РШ, известна конструкция шинопровода типа КАР, рассчитан­ ная на токи 40 А и 63 А. Для модульных совмещенных сетей (элек­ трика, связь, ТВ, ПК и т.д.) с целью обеспечения рабочих мест операторов в помещениях с повышенными полами применяют ши­ нопроводы напольного исполнения типа DAМ/DAP на токи 25 А-63 А. Параметры этих РШ, а приведены в табл. 9.6 . В номенклатуру магистральных, распределительных и освети­ тельных шинопроводов входят ответвительные устройства (секци и или коробки) с установкой защитных, отключающих аппаратов или без них. В номенклаrуру троллейных шинопроводов (ТШ) включены секции: прямые, подгоночные, радиусные, вводные, компенсационные и разде ­ лительные, для организации ремонтных участков. Также в номенклату­ ру ТШ входят: токосъемные каретки с роликами или токосъемники со щетками, траверсы для крепления на них токосъемных устройств, уста­ навливаемых на подвижном составе токоприемника, и индикаторы н а­ пряжения или указатели троллейные. Для монорельсовых дорог с авто­ матическим адресованием груза, предназначенных, например, для установки в складских помещениях с большими объемами и номенкла­ турой продукции, применяют ловители. Эти элементы устанавливают в месJах сочленения прямых и радиусных секций или на сложных пере­ ходах, поскольку скорости перемещения подвижного состава, напри­ мер, кранового оборудования, могут достигать 250 и более метров в ми­ нуту. Конструкции ТШ выпускают как с защитным кожухом, например, ТВ для трехфазных потребителей, так и в открытом исполнении. При­ мером пшнопроводов открытого типа могут быть отечественные ШМТА или типа Ul0-U40 фирмы «Vahle». В ТШ этого типа шин ы изолированы пофазно и выпускаются на токи до 1ООО А. Это так называ­ емые монотроллейные шинопроводы. В состав монотроллейных ТШ входят еще соединители, троллеедержатели, клицы опорные и проме ­ жуточные, токосъемники со щетками. Шинопроводы всех типов имеют специально разработанные для них поддерживающие и опорные устройства для крепления к строи­ тельным конструкциям зданий. Только бугельные устройства, уста­ навливаемые на подвижном составе, для крепления на них траверс под токосъемники не входят в номенклатуру ТШ и их изготавливает не посредственно заказчик. 254
1lреимущества современных шинопроводных систем перед ка- · 1ы1ыми. 1. Шинные системы более компактны, требуют меньше места, чем кабельные системы, в особенности при нагрузках на линии в не­ сколько сотен или тысяч ампер. . Модульная конструкция шинных систем позволяет применять ее в зданиях или сооружениях любого типа и любой конфигурации . В отличие от кабельных систем, шинные можно легко изменять, до­ полнять или переносить в другое помещение, здание и устанавли­ вать заново без особых капитальных затрат. Модульная конструк­ ция шинных систем отличается гибкостью и мобильностью. 3. Плотно сжатые шины, заключенные в металлический корпус с сильно развитой поверхностью, способны хорошо проводить вы­ работанное тепло на стенки кожуха и от него в окружающую сре­ ду. Охлаждение лучше, чем в кабельных системах. 4 . Шинные системы не имеют эффекта образования тяги при возго­ раниях благодаря компактности конструкции, либо вмонтирован­ ным внутренним противопожарным перемычкам. К тоМу же теп­ лостойкость изоляционных материалов шинных систем (130°С) выше, чем у кабельной изоляции ( 90°С). Шинные системы не горючи, не являются огнепроводными и не вьщеляют вредные газы (галоген) при пожаре. Кабельные системы мо­ rут возгораться и содействовать распроСiранению пожара в зданиях. 5. Жесткая конСiрукция элементов системы обеспечивает повьШiе:нную устойчивость к воздействию токов короткого замыкания по сравне­ нmо с кабельными системами, достигая, например, для МШ 6,3 кА значений 264 кА амruпnудного и 120 кА термического тока КЗ. 6. Минимальное расстояние между осями проводников уменьшает их индуктивное сопротивление, а плоская, относительно тонкая шина способствует оптимальному распределению плотности тока в ней, снижая активное сопротивление. В результате потеря на­ пряжения при одной и той же длине и нагрузке в шинных системах значительно ниже, чем в кабельных системах. 7. Низкие значения сопротивлений в шинных системах способствуют снижению потерь акrnвной энергии и ограничивают рост реактивной энергии при эксплуатации по сравнению с кабельными системами. 8. Как правило, при особенно большой силе тока используют не­ сколько кабелей для одного фазного соединения, где кабели мо гут отличаться как по длине, так и по месту расположения и качеству присоединения. Шинные системы исключают разни- 255
цу в длине между проводниками, имеют точные параметры ак тинного и индуктивного сопротивления и обеспечивают рав · ную, в максимально возможной степени, нагрузку на каждоi1 фазе. В этом случае кабельные системы не могут быть строго параметрированы. 9. Компактность конструкции и стальной кожух обеспечивают зна­ чительно более низкое электромагнитное поле вокруг шинноИ системы по сравнению с кабельной системой. МШ высокой на­ грузки (1,6-6,3 кА) могут быть благополучно установлены вблизи информационных кабелей, не создавая при этом электромагнит­ ных помех в информационной системе. 1О. С шинной системой электроэнергия экономично и безопасно рас­ пределяется на линии при помощи ответвительных коробок в не­ обходимых местах. Расположение этих ответвительных коробок можно легко и безопасно изменять в дальнейшем при необходи­ мости. Кроме того, всегда имеется возможность увеличения чис ­ ла ответвительных коробок. 11. Шинные системы состоят из полностью сертифицированных стандартных элементов, где все предусмотрено для исключения ошибок и безопасной работы обслуживающего персонала: - ответвительные коробки или вилки являются испытанными и сертифицированными частями шинной системы и соответству­ ют всем требованиям безопасности; - на корпус шинопроводов наносят обозначения направления от источника электропитания и соответствующей маркировкой - место расположения шины заземления; - при монтаже соединения секций между собой производят по типу штепсельного, исключающего неправильное соедине­ ние фаз; - применение моментных ключей или болтов со срывными голов­ ками исключает чрезмерное давление на контакты, что позволя­ ет шинным системам «дышать» во время цикла «включение - отключение», при этом защитное покрытие шин позволяет со­ хранять надежность контактного соединения на весь период экс­ плуатации; - надежность присоединения всех элементов стандартизирована и практически не зависит от квалификации электромонтажника. Безопасность соединений кабельных систем зависит от опыта монтажника. 256
12. Монтажная готовность шинных систем ш.Р111п.:н1.но выше, чем у кабельных систем. Эго обеспечивает меньшее время использова­ ния рабочей силы на монтаже и более низкую стоимость монтажа. 13. Шинные системы не могут быть повреждены механически (на­ пример, различными грызунами), чему препятствует стальной кожух, в отличие от незащищенных кабельных систем. 14. На стадии проектирования здания с использованием шинных сис­ тем: - уменьшается количество кабельных лотков; - уменьшается число распределительных панелей в электрощито- вой, становится возможным подключение нагрузок по всей трассе (от механизмов, распределительных щитов на этажах) на­ прямую от ответвительных коробок; - уменьшаются размеры главных распределительных щитов; - уменьшаются габариты помещения ГРЩ И' отпадает необходи- мость в строительстве непроходных кабельных каналов; - уменьшается число автоматических выключателей; - исключаются многие аксессуары, используемые для кабельных систем; - упрощается разработка и сокращается время разработки проек­ та; - автоматизированный дополнительный дизайн-проект, кроме на­ глядности, уточняет состав элементов системы и спецификацию проекта. Таким образом, системы сборных шин имеют преимущества пе­ ред кабельными системами: улучшенные электрические характерис­ rики, упрощенные и, вместе с тем, надежные схемы распределения электроэнергии, минимальные пространственные объемы, быстроту установки и снижение расходов времени на моmаже, гибкость и трансформируемость системы, различные виды высокой степени за­ щиты, легкость в обслуживании и экономию электроэнергии в экс­ плуатации. Конечно, при выборе системы канализации электроэнергии необ­ ходимо, прежде всего, руководствоваться экономическими сообра­ жениями. Начальная стоимость только шинопроводов выше кабель­ ных систем, но при учете возможного уменьшения количества панелей у ГРЩ (ВРУ) и количества кабельных аксессуаров, высокой монтажной способности и эксплуатационных свойств шинопрово­ дов, их преимущества становятся очевидными. 257
N U1 cn Таблица 9. 1 Технические характеристики шинопроводов со спаренными фазами Показатель ШМА 73, ШМА 73П, ШЩ_бR-JI 1600А 2500А Электродин_амическая сто_i!J<ость (амплитудное значение) не менее. кА 70 70 Сопротивлениешин активное при темпеQа!Уре шин 20°С 0.031 о 020 на фазу, Ом/км: 1 инлvктивное пои частоте 50 Гц 0,022 о 020 Сопоотивлени~ петли фаза-нУЛЬ (полное). Ом/км о16 - Л инейная потеря напряжения на 100 м при номинальном токе, нагруз- 11,5 13 ,5 _!а сосредоточена в конце линии. cos Ф = 0 .8 . В Количество и размеры шин на фазу, мм 2(90х8) 2(]20х10) Количество и площадь сечения !!}'Левых проводников, мм2 2х710 2х649 J?аз~еQы попеQечного сечения ПQямой секции (шиоинахвысота). мм 300х160 444х21 5 Плотность тока. А/мм2 1.11 104 Технические характеристики wинопроводов типа «Пакет)) E-line КВ Алюминиевый проводник - КВА Номинальный ток А 800 1000 1250 1600 1600* 2000 2500 3050 3100 Код ~линопровода 08 10 12 13 16 20 25 27 30 С'!Е-НД~ТЫ IEC 60439-2: 2000i Ростест Рабочее напряжение в 1000 Частота Гц 50160 Степень защиты по IP55 гост 14252-96 Электротермическая кА 60 50 50 50 100 100 100 100 120 стойкость~ Электродинамичес- кА 110 110 110 110 220 220 220 220 264 к ая стойкость (пик) 1 4000А 100 о 013 о 015 - 16 ,5 2(160х12 ) 2х64 0 444 х25 9 l04 Табл ица 9.2 4000 425 0 40 41 120 120 264 264 f
""c.n с.о Сопротивление R при 20 ° С активное Лжоулевы потери при номинальном ~!2R, Сопротивление при номинальном токе R. Реактивное сопро- тивление {при номи- нальном токе 50 Гц) х. Полное сопротивле- ние при номинзль- JIOM токе z. Сечение фазных и нулевых проводни- ков Сечение РЕ для 5-проводн. шиноп- lJJ_9..!!.М,a Сечение РЕ для 4,5 -проводи. шинопро- J!О_ДЗ Площадь попереч- ноrо сечения корпу- ~l;:l Размеры проводни- ков Масса 4-проводного J!!_~нопровощ1 Масса 5-прово дного шинопровода мОм/м Вт/м мОм/м мОм/м мОм/м мм2 мм2 мм2 мм2 мм2 кг/м кr/м 0,055 0 ,041 0,032 0 ,026 128,6 162 ,0 201 ,6 268,8 0,067 0,054 0 ,043 0,035 0,045 0 ,030 0 ,020 0,023 0,085 0,065 0,048 0,043 525 700 910 1120 525 700 910 1120 262,5 350 455 560 918 968 1028 1088 7х75 7xl40 7xl30 7х160 16 19 22 24 17 ,5 21 24,5 27 Пpoдo.l:Жt!1nlt! моб.r~ 9_; 0,028 0,021 0,016 0,013 0,014 0,011 0,09 299,5 348 318,8 474,4 461,3 655 ,3 596,l 0,039 0,029 0,017 0,017 0,016 0,014 0,011 0,016 0,014 0,014 0,010 0,011 0,006 0,006 0,042 0,032 0,024 0,022 0,022 0,016 0,014 1050 1400 1820 2240 2100 2730 3360 1·050 1400 1820 2240 2100 2730 3360 525 700 910 1120 1050 1365 1680 18/36 1936 2056 2176 2904 3084 3264 2(7х75) 2(7х100) 2(7х130) 2(7х160) 3(7xl00) 3(7х130) 3(7х160) 29 36 44 46 53 62 70 32 40 49 i51 59 69,5 79
N О') о актив- ное мОм/м 0,1313 0 ,1035 0,0779 0,0694 О,о711 0,0528 0,0412 Сопротивление пет- реактив- мОм/м 0,0311 0 ,0630 0,0843 0,0707 0 ,0730 0,0569 0,0525 ли «фаза-ноль» ное полное мОм/м 0,1880 0 ,1502 0,1163 0 ,0999 0,1034 0,0789 0,0674 Плотность тока А/мм2 1.52 1,43 1,37 1 42 1,52 142 1,37 136 Технические характеристики шинопроводов типа ШРА 4 Шинопровод Показатель ШРА4-250 ШРА4-400 Номинальный ток, А 250 400 Сечение токоведуших шин, мм 35х5 50х5 Допустимое амплитудное значение тока короткого за- 25 35 мыкания в первый полупериод, кА Сопротивление фазы активное 0,21 0,15 (среднее) при температуре 20°С , номинальном токе и индуктивное 0,21 0,17 установившемся режиме, мОм/м : полное 0,30 0,23 Потеря напряжения на участке 100 м при номиналь- ном токе (cos <р = 0,8) и равномерно распределенной 6,35 7,6 нагрузке, В Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 32 IP 32 Плотность тока, А /мм2 1,4 1,6 Окончание таблицы 9. 2 0,0364 0,0373 0,03 0,02 06 48 0,0416 0,0456 0,03 0 ,04 97 50 0,0561 0 ,0596 0,05 0,05 08 15 148 1.47 126 Таблица 9.3 ШРА4-630 630 80х5 40 0,095 0,11 0,145 7,7 IP 32 1,6
Таблица 9.4 Технические характеристики шинопроводов типа КОА Код ши нопровода 01 02 03 04 05 06 1lом инальный ток А 160 250 315 400 500 600 Стандарты IEC 60439-2 : 2000, РОСТЕСТ 1l апряжение изоляции в 1000 Рабочее напряжение в 1000 Частота Гц 50,60 Степень за щиты во IP 40,55 го ст 14 252-96 Электродинамическая кА 17 30 30 63 63 73,5 стойкость (пик.) 'Электротермическая кА 10 15 15 30 30 35 стойкость (1 сек) З начения тока короткого ·шмыкания цепи фаза - кА 10,2 15,3 15,3 36 36 44,1 нулевой проводник (пик.) З начения тока короткого -замыкания цепи фаза - кА 6 9 9 18 18 21 нулевой проводник (1 с) t:опротивление цепи по- мОм/м 0,263 0,204 0 , 178 0 ,117 0 ,093 0,079 стоянномv току 1Iол ное сопротивление мОм/м 0.333 0.274 0,243 0, 166 0,139 0,118 Джоулевы потери при н о м инальном токе Вт/м 21 ,96 46, 13 60,73 60,00 81,75 101,52 Сопротивление при но- миналъно м токе (актив- мОм/м 0,286 0,246 0,204 0,125 0,109 0,094 ноеR1) Реактивное сопр отивле- ние при н о м инальном мОм/м 0,205 0,183 0,165 0,11 8 0,103 0,088 токеищш50Гц Импеданс (в номиналь- мОм/м 0,349 0,319 0,270 0, 18 2 0, 157 0,135 ном токе) Сечение фазных и нуле- вого проводнико в мм2 120 150 180 300 375 450 Сечение РЕ для 5-про- ВОДН.IIIИНО ПРОВОДа мм2 120 150 180 300 375 450 Сечение РЕ для 4,5 пров. мм2 шин опрооода 60 75 90 150 187,5 225 Площадь поперечного мм2 583 593 603 643 668 693 сечения коvпvс а (РЕ) Размеры проводнико в мм 6х20 6х25 6х30 6х50 6х62, 5 6х75 Масса 4-х провод ного шинопровода кг/м 7,0 7,5 8,0 10, 0 11 ,0 12,0 М асса 5-ти проводного кг/м 7,3 8,0 8,7 11,0 12,0 13,О шинопровода Плотность тока А/мм2 ' 1,3 1,7 1,8 1,3 1,3 1,3 261
Таблица 9.5 Технические характеристики wинопроводов ШОС-2, ШОС-4 Наименование паvаметоа Пока1атель Номинальный ток А 25 Номинальный ток штепселя А 10 Номинальное напояжение В 500 Частота.. Гц 50· 60 Потеоя напояжения на vчастке 1ООм. В 61 Электродинамическая стойкость при сквозных токах (амплитудное 4,5 значение). кА Матер иал шины пв Сечение проводника, мм2 6 Наи большее оасстояние межпv точками коепления м 3 Лопvстимая н аrnvзка, кН/м 0,1 2 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP44 Таблица 9.6 Технические характеристики wинопроводов DAM/DAP Показатель DAM25 DАМ32 DAP40 DAP63 Стандарты IEC 439 1-2 , Ростест Напряжение в 690 В Частота Гц 50160 Степень защиты (по ГОСТ 14254-96) IP55 Номинальны й ток А 25 32 40 63 Эл. динам ическая стойкость (ам- кА 5 6 7,5 9 плитуда) Эл. терм ическая стойкость (1 сек) кА 2,27 2,72 3.4 4 активное мОм!м 5,3 4,68 1,70 1,75 Сопротивлени е реактивное мОм!м 1,36 1, 11 0,69 0,1 4 фазы полно е мОм!м 5,48 4,80 1,84 1,45 «фаза-ноль» мОм/м 8,58 7,60 3,48 3,22 Сопротивление реактив но е мОм/м 1,53 1,22 0,90 0,49 петл и по лное мОм!м 8,6 9 7,68 3,59 3 ,26 Джоулевы потери Вт/м 3,23 4,66 2,68 5,68 Сечение шин L1, L2, L3,N мм2 3,2 4 6 12,S Сечение шины РЕ мм2 18,3 18 ,3 18, 3 18 ,3 Сечение корпуса (как РЕ) мм2 3,2 4 6 6 ~ 4-проводного DAМ/DAP кг/м 1,13 1,17 1,33 1,42 Масса 5 - проводного DAМ/DAP кг/м 1, 17 1, 19 1,41 1,48 262
Таблица 9.7 Технические характеристики шинопроводов типа ТВ 1luминальный ток А 35 63 80 100 125 160 200 250 'lисло про водников системы 5- проводная ?-проводная 1lоминальное напря- в 400 400 400 400 400 400 400 400 ж ~.:ние 1l робивное напря- кВ/мм жение 30 30 30 30 30 30 30 30 Частота Гц 50160 50/60 50160 50160 50160 50160 50160 50160 Сопротивление ак- мОм/м 2,74 1,71 1,37 0 ,91 0,68 0 ,67 0 ,45 0,34 тивное Сопротивление ин- мОм/м 0,14 0 ,13 0 ,13 0,14 0 ,13 0,21 0,07 0,06 ду ктивное Сопроти вление мОм/м 2,75 1,72 1,38 0,92 0,69 0,71 0,46 0,35 1 \ОЛНое Таблица 9.8 Технические характеристики шинопроводов типа ШМТ-А Показатель Шинопровод ШМТ-А 1lоминальн ый ток, А 250 400 Номинальный ток токосъемника, А 40; 63; 100 100; 160 Номинальное напряжение, В 660 Частоте , Гц 50 ибО Допустим ое ам плюудное значение тока ко- 10 15 ротко го замыкания, кА Сопротивление фазы Активн ое 0,2 55 0,15 (ср еднее, при трех- Индуктивное 0,15 0 ,15 фазной линии и тем- л ерюуре проводника Полное 0,296 0,2 1 20°С), Ом/км: Потеря напряжен ия на участке 100 м, В 12,7 14,53 Ре ком ендуемое расстояние между точками 1,5 крепления, м, не более Расстояние м ежду осями тporureeв, мм 60 80 Материал троллеев АД31Т Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP21 Максимальна.я скор ость перемеще ния карет- 100 ки, м/мин 263
1О. Электродвигатели 10.1. Общие сведения Номинальные данные электродвигателей (Р, И,!, п, Т}, cosq> и др . ). следует относить к их работе на высоте до 1ООО м над уровнем мор)! при температуре t газообразной охлаждающей среды 40°С и темпера ­ туре охлаждающей водь~ 30°С, если в стандартах или ТУ не установ­ лена другая температура охлаждающей среды, но не более 33°С. Номинальные режимы работы: - продолжительный; ~ кратковременный с длительностью периода неизменной номи­ нальной нагрузки 1О; 30; 60; 90 мин; - повторно-кратковременный с продолжительностью включения (ПВ) 15; 25; 40; 60 %; продолжительность одного цикла 10 мин; - повторно-кратковременный с частыми пусками с ПВ 15; 25; 40 и 60 %, числом включений в час 30; 60; 120; 240 при коэффициен­ те инерции (FI) 1,2; 1,6; 2; 2,5; 4; 6,3 и 10; - повторно-кратковременный с частыми пусками и электричес­ ким торможением с ПВ 15; 25; 40 и 60 %, числом включений в час 30; 60; 120; 240 при FI 1,1; 1,6; 2; 2,5 и 4; - перемежающийся с продолжительностью нагрузки (НП) 15; 25; 40 и 60 %; продолжительность одного цикла 1О мин; - перемежающийся с частыми реверсами при электрическим тор­ можении с числом реверсов в час 30; 60; 120 и 240 при FI 1,2; 1,6; 2; 2,5; 4; - перемежающийся в двумя или более частотами вращения с чис­ ломцикловвчас30;60;120и240приFI1,2;1,6;2;2,5и4. 10.2. Асинхронные электродвигатели На промышленных предприятиях наибольшее распространение по­ лучили асинхронные двигатели (АД) с короткозамкнутым ротором. Су­ щественным недостатком АД является довольно значительное и почти не зависящее от нагрузки потребление реактивной мощности, для сни­ жения которой АД вьшолняют с малым воздушным зазором между ро­ тором и статором, что усложняет эксплуатацию АД. Условия работы АД в режиме пуска значительно отличаются от условий его работы в нормальном режиме. В режиме пуска в обмот­ ках ротора и статора проходят токи, намного превышающие токи, протекающие в этих обмотках в номинальном режиме. 264
Длительный ток приводит к перегреву обмоток АД и может вы­ Шi.11Ъ сгорание обмоток и аварию АД. Для исключения этого следует е11 ·раничить пусковой ток АД и уменьшить время его разгона. Наибо­ • 1~с распространен прямой пуск АД. Вращающий момент АД пропорционален квадрату напряжения, 1юдводимого к обмотке статора АД. Работа АД при пониженном на- 11ряжении является ненормальным режимом не только из-за появле­ ния токов перегрузки, но и из-за резкого снижения вращающего мо­ мента АД, что может привести к останову АД («опрокидыванию»). АД широко применяют в приводах переменного тока, не требующих (}Сrулирования скорости И работающих при ДJIИТеЛЬНОЙ нагрузке (цен- 1робежные насосы, вентиляторы и др.). На выбор АД влияет, в первую 0•1ередь, режим работы приводного механизма. Так, например, мощность щшгателя насоса Рд, кВт, можно определить по выраженmо: r·Qн ·(Н+ЛН) рд= ' 102.ТJн •ТJп где у- плотность перекачиваемой жидкости, кг/мЗ; Qн - расход жидкости (подача, производительность насоса), м3/с; Н- высота напора (сумма высот всасывания и наr11етания}, м; ЛН - падение напора в магистралях, м; Т)п, 11н - КПД передачи и насоса соответствешю. В данном разделе справочника приведены технические характе­ ристики и назначение электродвигателей таких известных произво­ дителей, как ОАО «Сафоновский электромашиностроительный за­ вод» (СЭЗ, г. Сафонова), ООО «Ленинградский электромашиностроительный завод» (ЛЭЗ). ОАО «Владимирский '}Лектромоторный завод» (ВЭЗ), ОАО «Армавирский электротехни­ ческий завод» (АЭТЗ). Ярославский электромашиностроительный завод (ОАО «ELDIN») и др. Рассмотрены электродвигатели общего назначения, специальные (индукторные, крановые и т.п.}, для привода различных механизмов, взрывозащищенные. Ниже приведены серии АД общего применения и для собствен­ ных нужд электростанций (в скобках указаны интервалы значений Рном, кВт): 1. АД с короткозамкнутым ротором: - 4А (0,06-400) - заменена серией АИ; - А/АЗ (200-2500) - вентиляторы, дымососы, мельницы, сетевые насосы; 265
- А2 (400-500)- мазутные насосы; - А4 (200-1 ООО) - насосы, вентиляторы, дымососы; - АВ (400-800) - конденсатные насосы; - АВМ3 (55-110)- вертикальные осевые насосы; - АН-2 (500-2000)- насосы, вентиляторы; - АО2 (200, 3150) - дымососы; - АТД2 (500-8000) - питательные насосы, быстроходные меха- низмы; - ВАН (250-5500) - вертикальные циркуляционные насосы; - ВАО (250-500)- топливоподача; - ВАСВ (30-200) - вентиляторы градирен; - ДА/ДАЗ (630-4000)- дымососы, вентиляторы; - ДАЗО (160-2500)- то же; - ДАЗО2 (315-1600)-двухскоростные-дымососы, вентиляторы ; - ДВДА (500/315-1600/1 ООО) - двухскоростные - насосы; - МТКF (1,4-22 при ПВ = 40%)- крановые механизмы; - АТМК (470, 750)-· центробежные компрессоры. 2. АД с фазным ротором: - 4АНК, 4АК (15-400)- общего назначения; - АКН2 (15-19-й габариты) (315-2000) - привод механизмов с частыми или тяжелыми условиями пуска; - ДАФЗ (5000)- привод дымососов; - MTF (1,4-30; 3-118)- привод крановых механизмов; - АСКЗ (315-2000)-для работы в запыленных закрытых поме- щениях. Ниже рассмотрены двигатели, поставку, монтаж, гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт которых осуществляет концерн «РУСЭЛПРОМ». Табл ица 10. 1 Асинхронные электродвигатели серий ДАН, АОДН, А2КП, АДКП, А2К, дек, ДАСК, 2АСВО Элеюродвигате.JШ асинхронные серии ДАН, АОДН предназначены ДJIЯ привода механизмов, не требующих изменеIШЯ частоты вращения. Частота Масса, Произво- Тип (серия) Риом' кВт Uиом,В вращения, IP об/мин кг дител ь ЛАН-355S-2У3 3000 1545 315 ЛАН-35 5S-4УЗ 1390 380/600 1500 IP23 СЭЗ* дАН-3 5 5SК-4У3 250 1260 ЛАН-355S-6У3 200 1000 1235 266
Продолжение таблицы 10.1 Частота Масса, Произво- Тип (серия) Р.0,..,кВт и._, в вращения, [р об/мин кr дитель ЛА Н-355М-6У3 250 1000 1375 AH-35 5S-8Y3 160 1355 IP23 750 ЛАН-3 55М-8У3 1520 200 AOПH-355SK-4Yl 1375 AO ЛH-355S-4Yl 250 1500 1540 АОЛН-35 5М-4Уl 315 1745 380/ 600 СЭЗ* AOЛH-3 55S-6Y l 160 1440 АО ЛН-355М-6У1 200 1000 1650 IP54 AO ЛH- 35 5 L-6Yl 250 183 0 _АОЛН-355S-8У1 132 1500 АОПН- 355М-8У1 160 750 1690 АО ЛН- 355L-8У1 200 1870 Электродвигатели асинхронные серии А2КП, АДКП для привода поршневых газовых компоессооов А2КП 85/24-8/16УХЛ4 160175 750/375 1305 АдКП- 7 8-8УХЛЗ 75 380 IP44 сэз 750 610 АдКП-90-8УХЛЗ 90 Электоодвигатели асинхооиные для поивода поошневых воздvшных компоессооов А2К 85/24-8/16УХЛ4 750/ 375 1305 160/75 А2К85/24- 1 О/20УХЛ4 720/360 1305 АСК- 400-6УХЛ4 220 1000 11 00 IP20 АСК-560- 12УХЛ4 200 380 500 1260 сэз АЛВ8 5/ 16-10УХЛ4 600 800 90 дАСК90-6У3 1000 520 дАСКl 32- 12УХЛ4 132 1000 IPOO 500 ЛАСК 315-12УХЛ4 315 6000 3000 Электродвигатели асинхронные серии 2АСВО для привода вентиляторов градирен. Электродвигатели вертикального исполнения предназначены для безредукторного привода вентиляторов градирен 2АСВО 71 0S3 2Yl 2000 2АСВО 71 0S32Yl с МЖГ 2АСВОу 710S32YJ (с 30 380 187,5 IP44 сэз крепл. под ВАСО, МЖГ ) 2130 2АСВОу 710S32Yl (с крепл. под ВАСО) 267
Окончание таблицы 1О. 1 Частота Масса, Произво- Тип (серия) Рвом• кВт Vном,В вращения, IP об/мин кг дитель 2АСВО 710L34Yl с мгж 2780 2АСВО 710L34Y1 2АСВ0у 710L34Yl (с 75 380 176,5 IP44 сэз крепл. под ВАСО и мжл 2890 2АСВОу 710L34Yl (с крепл. под ВАСО) • Условные обозначения: СЭЗ- ОАО «Сафоновский электромашиностроительный завод» г. Сафоново ЛЭЗ - ООО ПО «Ленинградский машиностроительный завод» АЭТЗ - ОАО «Армавирский электротехнический завод» ВЭМЗ - ОАО «Владимирский электромоторный завод» МЖГ - магнитно-жидкостной геометизатоо . Таблица 10.2 Асинхронные двигатели серий 4МТН, АДЧР. Двигатели асинхронные крановые. Монтажное исполнение IM1003, IM1004 Частота Про из- Тип(серия) Рном,кВт Uном• В враще- Масса, IP води- ния, кr тель об/мин 4МПI400L10-1,1М1003, 160 600 1580 IМ1004 4МПI400S8-1,1 М1003, 132 1230 IМ1004 4МПI400М8-I, М1003 , 380 IМ1004 160 750 1380 4МПI400L8-I, IМ1003, 200 1480 IМ1004 404М1Ю l 5S-lOYl (220/380) 220/380 750 4МПШ5S-10Уl (330/660) 45 380/660 755 4МПI315М-10Уl (220/380) 220/380 875 IP54 сэз 4МПI315М-10Уl (380/660) 60 380/660 865 4МПI315L-10Yl (220/3 80) 220/380 975 4МПI315L-10Yl (380/660) 75 380/660 970 4МГН280S-10Уl (220 /380) (220/380) 600 750 45 4Мlli280S-10Yl (3 80/660) (380/660) 755 4МГН280М-10У1 (220/380) 60 (220/380) 875 4МГН280М-1 OYl (380/660) (380/660) 865 4МГН280L-10У1 (220/380) 75 (220/380) 975 4МПI280L-1 OYl (380/660) (380/660) 970 268
Окончание таблицы 10.2 Частота Произ- Тип (серия) Рном' кВт Uном' В враще- Масса, (р води- нии, кr об/мин тель 4MTH400Sl0 110 1280 4МТН400М10 132 600 1445 4MTH400Ll0 160 1605 4MTH400S8 132 1255 4МТН400М8 160 380 750 1405 IP54 сэз 4MTH400L8 200 1545 МТН400S10-ПМ1003, 100 1255 1М1004 600 4МГН400М 104-1,1М1003, 125 1420 IMI004 -)лектродвиrателн асинхронные для работы в составе частотно-реrулируемоrо элект- ропривода АЛЧР-400У-8У1 250 750 2620 АДЧР-400Х-6У1 1000 2390 315 ЛДЧР-450Х-8У1 750 2880 АЛЧР-4 00Х-4Уl 1500 2340 380/660 АЛЧР-400У-6Уl 400 1000 2660 АЛЧР-450УК-8У1 750 3210 АДЧР-400У-4Уl 1500 2640 А ДЧР-450Х-6Уl 500 1000 2960 АдЧР-500-8У1 750 5050 АДЧР-450Х-4Уl 1500 2910 IP44 сэз АЛЧР-630-6УI 630 1000 4830 АЛЧР-630-8УI 750 5130 АдЧР-800-4Уl 1500 4450 АДЧР-800-бУ 1 800 660 1000 5050 JФtАДЧР-800-8У 1 750 6100 АЛЧР-1000-4Yl 1500 4900 1000 АДЧР-1000-бУl 1000 5320 АДЧР-1250-4УI 1500 5150 1250 АЛЧР-1250-бУ 1 1000 5870 269
Таблица/ {) 1 Взрывозащищенные трехфазные асинхронные электродвигатели с КЗ ротором серии ВА (Ином= 380 В; защита IP54; производитель - ВЭМЗ) Предназначены для привода механизмов в химической, газовоiJ , нефтедобывающей и смежных отраслях промышленности, где могу 1 образовываться взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом. Сте­ пень взрывозащиты 1ExdllBT4X. Тип (серия) Рном• кВт Частота вращения, Масса, кг об/мин ВА80МА2 1,5 38 ВА80МВ2 2,2 40 ВА112М2 7,5 80 ВА132М2 11,0 95 BA160S2 15,0 170 3000 ВА160М2 18,5 180 BA180S2 22,0 198 ВА180М2 30,0 221 ВА200М2 37,0 295 BA200L2 45,0 315 ВА80МА4 1,1 38 ВА80МВ4 1,5 40 " ВА112М4 5,5 79 BA132S4 7,5 86 ВА132М4 11,0 102 .- BA160S4 15,0 1500 175 ВА160М4 18,5 190 BA180S4 22,0 205 ВА180М4 30,0 234 ВА200М4 37,0 295 BA200L4 45,0 320 ВА112МА6 3,0 74 ВА112МВ6 4,0 78 BAI32S6 5,5 81 1000 ВА132М6 7,5 100 BA160S6 11,0 175 ВА160М6 15,0 200 270
Окоичан ие таблицы 10 З Тип (серия) Рном,кВт Частота вращении , Масса,кr об/ми11 ВЛ 180М6 18,5 225 1\Л 200М6 22,0 1000 285 ВЛ 200 L6 Зо,о 320 l\A ll2МA8 2,2 74 ВА 112МВ8 3,0 78 НЛ132S8 4,0 85 ВЛ1 32М8 5,5 99 llAl 60S8 7,5 750 175 ВА1 60М8 11 ,0 195 ВА180М8 15,0 225 ВА200М8 18 ,5 285 BA200L8 22,0 310 ·)лектродвиrатели взрывозащищенные для моноблокнасосов ВА80МА2 Жl У2 1,5 38 3000 ВА80МВ2 ЖI У2 2,2 40 ВЛ80МА4 Ж1У2 1,1 38 1500 ВА80МВ4 ЖIУ2 1,5 40 '-)лектродвигатели вз JJывозащищенные с пониженной мощностью BA l32SB2 7,5 3000 86 HA l32SB4 5,5 15 00 ПА 132SА6 3,0 1000 81 RA l32SB6 4,0 BAl32SA8 2,2 750 85 BA l32SB8 3,0 Таблица 10. 4 Взрывозащищенные асинхронные электродвигатели серии 1 ВАО (аналог ВАО2) (защита IP54; производитель СЭЗ) Элекrродвигатели асинхронные взрьmозащище1rnые с короткозам­ кнутым ротором используют в нефтеперерабатьmающей мегаллургичес­ кой, машиностроиrельной и других отраслях промьшmеllliости. Двигате­ ли предназначены для привода насосов, воздуходувок, веIПИЛЯТоров, дымососов, мельниц и других механизмов, работающих во взрьmоопас­ ных помещениях. В двигателях установлены поДШИIIНИКИ SКF . 271
Частота Тип (серия) Ри0,..,кВт Uиом,В вращения, Масса, м об/мин 1ВА0280ХК-О,38-2У2, 380 полш. SКF 3000 880 1ВА0280ХК-О,66-2У2 , 660 полш. SКF 1BA0280S-0,38-8Y2, 55 380 подш. SKF 900 1BA0280S-0,66-8Y2, . ПОдШ. SКF 660 750 1BA0-280SA-0,38-8eУ2 380 835 1BA0-280SA-0.66-8eУ2 660 IВАО280Х-О,38-2У2, 380 подш. SКF 3000 1ВАО280Х-0,66-2У2, 660 ПОдШ. SKF IВA0280S-0,38-6Y2, 380 ПОдШ. SKF 1000 900 1BA0280S-0,66-6Y2, 660 пошп. SKF 1ВА0280МА-0,38-8У2, 75 380 ПОдШ. SКF 750 1ВАО280МА-0,66-8У2, 660 попш. SKF 1BA0-280SA -0 .38 -6eУ2 380 1000 831 IBA0-280SA -0.66-6eУ2 660 1BA0-280SB -0.38 -8eУ2 380 750 903 IBA0-280SB-0.66-8eY2 660 1ВАО280У-О, 38-2У2, 380 подш. SKF 3000 935 1ВАО2 80У-0,66-2У2, 660 ПОДШ. SКF 1ВА0280МА-О,38-6У2, 380 полш. SКF 1000 1000 1ВА0280МА-О,66-6У2, 90 660 полш. SКF 1ВАО280МВ-О,38-8У2, 380 полш. SKF 750 1070 1ВА0280МВ-О,66-8У2, 660 подш. SКF 1BA0280SB-0.38-6eУ2 380 1000 853 IВA0-280SB-O 66-6еУ2 660 1BA0280SA-0 ,38-2Y2, 110 380 3000 945 nодш. SKF 1 272
ll1m1Jш.жeнue таблицы 10.4 1 1 стота Тип (серия) Рном• кВт ином• в nрище1111я, Масса, кг 06/ми11 l llЛ• ШЮSА-О,66-2У2, 660 3000 945 11••1111 . SKF 1ltЛ( >2!IOSA-0 ,38 -4Y2, 380 11411111.: .. .SKF 1500 925 l llЛ0280SA-0, 66-4Y2 , 660 11t tiu. SКF 111Л<>280МВ-0,38-6У2, 110 380 11""\111 SKF 1000 1070 111ЛО280МВ-О,66-6У2 , 660 111111111 . SКF l llЛ0280L-0. 38-8Y2, 380 1111 1 ц_,_ SKF 1130 1ВЛО280L-О ,66-8У2, 660 1111 111 . SКF 750 1ВЛОЗ 15М-0,3 8-8У2 , 380 щ 111.SКF 1475 1ВЛОЗ15М-0,66-8У2, 660 111 1!!,_ SKF l J"\Л0280SB-0,3 8-2Y2, 380 1111;\111 SKF 3000 1llЛ0280SB- 0,66-2Y2, 660 llCIJIШ . SКF 132 1020 1BA0280SB-0,38-4Y2, 380 1111дш. SKF 1500 1ВЛО280SВ-О,66-4У2, 660 IНl/\1!1. SKF 1ВЛО280L-О,38-6У2, 380 1юдш. SKF 1130 1BA0280L-0 ,66 -6Y2, 660 1юдш.SКF 100 0 1ВАОЗ 15М-О,38- 6У2, 380 IЮДШ. SKF 1475 1ВАО315М-О,66-6У2, 660 IЮЛШ. SKF 1BA03l5L-0,38-8Y2. 380 1ю тпп. SКF 160 750 1645 1BA03 l 5L-0,66 -8Y2, 660 llОДШ. SKF 1ВАО280М-0,38-2 У2, 380 rюдш. SКF 3000 1070 1ВАО280М-0,66-2У2, 660 llОЛШ. SKF 273
Продолжеиие таблицы f(JA Частота Тип (серия) Риом• кВт Uном• В вращения, Масса, кг об/мин lВА0 280М-О,38-4У2, 380 полш . SKF 160 1500 1070 IВА0280М-О,66-4У2, 660 полш. SКF 1ВАОЗl5L-0,38-6Y2, 380 подш.SКF 1000 1645 1ВА0315L-О,66-6У2, 660 подш. SКF lВA0280L-0,38-2Y2 . 380 ПОдШ. SKF 200 3000 1ВА0280L-0,66-2У2. 660 ПОДШ. SKF 1130 IВA0 280L-0 ,38-4Y2 , 380 ПОДШ. SKF 1500 1BA0280L-0,66-4Y2, 660 полш. SKF 1ВАО315М-О,38-2У2, 380 J!OШ!I. SKF 3000 1400 1ВАОЗ15М-О ,66-2У2, 660 подш . SKF 250 1ВА0315М-О,38-4У2, 380 полш . SKF 1476 l ВАОЗ 15М-О.66-4У2, 660 ПОДШ. SКF 1500 1ВАО315L-О,38-4У2, 380 полш . SKF 315 1645 1BA03l5L-0 ,66 -4Y2, 660 ПОдШ. SКF ВАН 173/39-1 О 1600 6000 600 12000 Взрывозащищенные электродвигатели в энергосберегающем исполнении (концерн «РVСЭЛПDОМ))) IBA0-280SA-0,38-2eY2 380 IIO 872 lBA0-280SA-0,66-2eY2 660 3000 1BA0-280SB -0.38 -2eУ2 380 132 975 1ВА0:280SВ-О 66-2еУ2 660 1BA0-280SA -O 38-4еУ2 380 110 962 lBA0-280SA-0.66-4eY2 660 1500 1ВАО-280SВ-О 38-4еУ2 380 132 1085 1BA0-280SB -0.66 -4eУ2 660 1BA0-230SA -0 .38-6e У2 75 380 1000 831 274
Оконча11ие табл ицы 10.4 1 1астота Тип (серия) Рио", кВт Vном,В враще11ия, Масса, кг об/мин 1tJЛ0-280SA-0 66-6еУ2 75 660 831 1ВЛО-280SВ-О.38-6еУ2 380 1000 90 853 1НЛО-280SВ-О.66-6еУ2 660 1ВЛО-280SА-О.38-8еУ2 380 55 853 1BA0-280SA -0.66 -8eY2 660 750 1НЛО-280SВ-0.38-8еУ2 380 75 903 1BA0-280SB-0 .66-8eY2 660 ll1рывозащнщенные высоковольтные электродвигатели серии IBAO (высота оси вра- ЩСllНЯ 450 и 560 мм) (кониеон «РVСЭЛПDОМ))) 1ВЛО-450S-2У2.5 200 1700 1ПАО-450М-2У2.5 250 1800 3000 1BA0-450LA-2Y2.5 315 2030 НЛО-450LВ-2У2 5 400 2330 1HA0-450S-4Y2 .5 200 1910 1НАО-4 50М-4У2.5 250 2070 1500 1BA0-450LA-4Y2 .5 315 2350 1UA0-450LB-4Y2 5 400 2620 1IJA0-450M-6Y2.5 200 2150 1RA0-450LA-6Y2.5 250 1000 2500 1BA0-450LB-6Y2.5 315 2620 1AA0-450LA-8Y2 5 200 2345 75 1BA0-450LB-8Y2 .5 250 6000 2660 1BA0-560S-4Y2.5 500 3060 1НАО-560М-4У2 5 630 3510 1500 1BA0-560LA-4Y2.5 800 3980 1BA0-560LB-4Y2.5 1000 4470 1BA0-560S-6Y2.5 400 3360 IВАО-560М-6У2 5 500 3770 1000 1BA0-560LA-6Y2.5 630 4290 1BA0-560LB-6Y2.5 800 4810 1BA0-560S-8Y2 5 315 3260 1ВАО-560М-8У2.5 400 3640 750 1BA0-560LA-8Y2 .5 500 4340 l BA0-560LB-8Y2 5 630 4800 275
Таблица 10. 5 Шаговые электродвигатели Предназначены для работы в качестве исполнительного элемента в вычислительной технике, в системах автоматического управлен ия и контроля с применением микропроцессорной тех ники, в принте­ рах, контрольно-кассовых аппаратах, аппаратуре магнитной записи, медицинских приборах. Номи- Мак- Номи- Номи- наль - нальная сим . ный мо- Произ- Тип мн·"""'' н аль- Uном• В прие- прие- ный IP (серия) ·м мне- мне - мент води- тость, тость, шаг, инерци и тель шаг/с шаг/с град. нагруз- ки. кг-м1 ЛШР-3 9 0,006 600 700 17·10- 7 12 1,8 IP20 6·10- 7 АЭТЗ ЛШР-46 0,0025 700 750 Табл ица 10. 6 Индукторные электродвигатели с регулируемой частотой вращения Двигатели серии ВИД имеют класс взрывозащиты 1ExdllBT4 и предназначены для привода нефтяных насосов; электродвигатели се­ рии ИД - для безредукторного привода вентиляторов градирен. Частота Про из во- Тип (серия) Рном• кВт Uном• В вращения, Масса, кг IP об/мин дитель Вип-26-370У2 26 380 370 1045 IP54 ИЛ-30- 18 7 30 540 187 2000 IP44 сэз ИЛ-20 0- 11 5 200 380 115 7000 IP54 Таблица 10. 7 Асинхронные высоковольтные электродвигатели общепромышленного и специального исполнения серии ДА304, ДАЗОS Предназначены для привода механизмов, не требующих регули­ рования частоты вращения (насосов, вентиляторов и др .) , работают от сети переменного тока напряжением 3000 и 5000 В частотой 50 Гц . Тип Частота Масса, Пронз- (серия) Рном• кВт Uном• В вращения, IP води- об/мин кг тель Л А304-250-1000Т3 250 1000 2430 ЛА304- 315-1500ТЗ 315 1500 2380 6000 лэз ЛА304-4 00-1 ОООТI 1000 3400 IP54 400 ЛА304-4 00-6- 1 500УХЛ 1 1500 2380 ДА304-400У-1О(М)У 1 200 6000 (3 000) 600 2590 СЭЗ, лэз 276
Продолжение таблицы 1О. 7 Тип Частота Масса, Про из- (серия) Рном' кВт Uном,В вращения, IP води- IСГ об/мин тель дА304-400У-4(М)Yl 500 1500 2630 СЭЗ, дА304-400У-6(М)У1 400 6000 (3000) 2650 лэз 1000 ЛА304-400У-6СУI vл. вал 6000 2850 лэз ЛА304-400У-8(М)Уl 250 750 2610 дА304-400Х-4(М)Уl 400 6000 (3000) 1500 2330 сэз, лэз ПА304-400Х-6(М)Yl 315 1000 2380 ЛА304-400Х-6НУ2 400 380/660 лэз ДА304-400Х-8(М)У1 200 6000 (3000) 750 2340 СЭЗ, лэз ЛА304-400ХК-4АТ 2190 250 6000 лэз дА304-400ХК-4М4 1500 2420 дА304-400:ХК-4(М)уl 315 2190 СЭЗ, дА304-400ХК-6(М)Уl 250 6000 (3000) лэз 1000 2220 дА304-400ХК-6ПУI 160 6000 лэз дА304-450У-10(M)Yl 315 600 3100 дА304-450У-ШМ)Уl 250 500 3120 дА304-450У-4(М1Уl 800 6000 (3000) 1500 3300 IP54 сэз, лэз дА04-450У-6(М)Уl 630 1000 3350 дА304-450У-8(М)У 1 500 3470 ТТ А304-450У-8У3 6000 лэз ДА304-450УК-8(М)Уl 6000 (3000) 750 СЭЗ, 400 3200 лэз ПА304-450УК-8ЭУ1 6000 лэз ДА304-450Х-1 О(М)Уl 250 2770 СЭЗ, 6000 (3000) лэз дА304-450Х-12МУ1 200 2860 сэз 500 ЛА304-450Х-12Уl 6000 2890 лэз ДА304-450Х-4(М)У1 630 1500 2900 СЭЗ, 6000 (3000) лэз дА304-450Х-6МУ 1 1000 сэз дА304-450Х-6Уl 500 2950 6000 1000 лэз дА304-450Х-6ЭУI ДА304-450Х-8(М)У 1 315 6000 (3000) 750 2870 сэз, лэз ПА304-560Х-8ЛУI 630 750 5060 лэз дА304-85/37-4Уl 400 10000 1500 2820 IP44 сэз ЛА304-85 /37 К-4УI 315 277
Окончание табл ицы 10. 7 Тип Частота Масса, Произ- (серия) Рномt кВт и_,в вращения, IP води - об/мин кг тель ЛА304-5/40-6Уl 315 1000 2800 IP44 сэз ЛА3 04-85/43-4Уl 3250 лэз 500 ЛА3 04-85/43-4Уl 3065 ~ 1500 ЛА 304-85/49-4Уl 3450 IP54 ~ 630 ЛА304-85/49-4У1 3325 сэз Лл304-85/50-6У 1 330 3400 лэз 1000 ЛА304-85 /5 1 -6Уl 400 3300 10000 IP44 сэз JJA304-85/51-8Y 1 315 750 2900 ЛА304-85/54-6Уl 3500 IP54 ЛЭЗ 500 1000 ЛА304-85/54-6У 1 3400 ЛА 304-85/55-4У1 800 1500 3530 IP44 сэз ЛА304-85/59-6У 1 630 1000 3600 Лл304-85/62-8У 1 3660 IP54 ЛЭЗ 400 750 ПА304-85/62-8У 1 3750 сэз ЛА305-450-4Уl 450 IP44 6000 1500 3250 лэз ЛА305 -450У-4УХЛ1 630 Таблица 10.8 Асинхронные электродвигатели серии ДАЗ, ДАЗ-М одно- и двухскоростные с короткозамкнутым ротором Предназначены для привода нагнетателей, насосов и других меха­ низмов. Частота Мае- Произво- Тип (серия) Рномt кВт Uномt В вращения, IP об/мни са, кг днтель ДАЗ 250-0 ,38-1 ООООИУХЛЗ 250 380 1000 2270 IP55 дАЗ 4-85/62-8В 400 10000 750 3600 IP44 ДАЗ -500-6-1500ТВ4 500 3440 1500 - лэз ДАЗ -630-6- I 5ООТВ4 630 600 3410 IP54 ДАЗ-800-6-1 ОООАЗТЗ 800 1000 6000 1---· ДАЗ -500-0,66/0,38-750YI 500 660/ 380 750 3350 278
Таблица 10. 9 Асинхронные электродвигатели серии ДАЗО с короткозамкнутым ротором (ЛЭЗ) 11редназначены для привода механизмов с тяжелыми условиями 11уска. Рном' Частота Тип (серю~) UвомtВ вращения, Масса, кг IP кВт об/мин ДЛЗ-14-49-4МУХЛ4 1250 6000 ) (Л1-14-59-4МУХЛ4 1600 6600 J (ЛЗ- 1 4-69-4МУХЛ4 2000 6000 1500 7250 IP43 ДЛЗ-14-79-4МУХЛ4 25 00 8000 ДЛЗ - 14-79-4УХЛ 1000 ДЛЗО-160-0,38-600У1 380 600 2590 IP44 /(ЛЗО-160-0,38 -7 50У1 160 750 2680 IP5 5 J (Л ЗО-160-0,4-1 ОООТ1 400 1000 2420 IP54 ДЛЗО-13-55-12МУI 200 500 4400 ДЛЮ 13-70-12МУ 1 5000 J1ЛЗО-12-55-8МУ1 6000 750 3600 IP44 ДЛЗО-1 3-42-1 OMY l 600 3700 ДЛЗО-250-0,38-1500У1 250 380 1500 2345 IP54 ДЛЗО-250-0,38-750 Yl 750 2680 ДЛЗО-250-10-1 OOO Yl 10000 1000 31 80 IP44 ДЛЗО-250-6,6-750Т1 6000 750 2870 IP54 Jl.AJ0 -300 -6-1 OOO CYl 300 3900 )[ЛЗО-315-0,38-1 ОООДУ1 1000 2450 IP44 /tЛЗО-31 5-0, 38- 1 500УI 380 1500 2345 ЛАЗО-315-0,38-750Yl 750 2920 IP54 ДЛЗО-315-10-lOOOYl 315 10000 1000 3420 IP44 ДАЗО-3 J5-10 -1500Yl 1500 2810 }1,ЛЗО-315 -6-500УХЛ1 500 4 860 IP54 ДАЗО-560-315/500-6Уl 4730 Jl.AЗO-l2-36-4MY1 1500 3000 ДАЗО-12-55-6МУ 1 320 1000 3600 /1 ЛЗО -13-42-8МУ 1 750 3900 ДЛЗО-13-55-lОМУl 6000 600 4400 JtAЗ0-12-41-4МУ1 1500 5150 IP44 ДАЗО-1 3-42-6МУ 1 1000 3800 ДАЗО-13-55-8МУ 1 750 4600 ДАЗО-13-70- lОМУl 400 600 5450 ДАЗО-4 00-0, 38 - 1 ОООУ2 1000 2510 ДАЗО-4 00-0,38-600У 1 380 600 2510 ДАЗО-4 00-0,66-750Yl 660 750 3370 IP54 ДАЗО-400-10-1 OOOYl 10000 1000 3400 IP44 279
Продолжение таблицы 10. У Рном• Частота Тип (серна) Uном• В вращениа, Масса, кr IP кВт об/мин ДАЗО-400-1O -l 500YI 1500 3050 IP44 ДАЗО-400-10-600Yl 10000 600 5410 ДАЗО-400-6-500УХЛ l 400 500 5370 IP54 ДАЗО-400-6-600УХЛ 1 600 4600 ДАЗО-560-400/ 500-6Уl 500 5120 ДАЗО-560-400/600-6Уl 400 6000 600 4480 IP54 ДАЗО-12-55-4МУ1 1500 3700 ДАЗО-13-55-6МУ 1 1000 4300 IP44 ДАЗО-13-70-8МУ 1 750 5300 ДАЗО-500-О ,66-600У1 660/ 380 600 4770 ДАЗО-500-3-600УХЛ1 3000 600 4810 ДАЗО-500-6,6-1 ОООП 500 1000 3600 ДАЗО-500-6-500УХЛ1 500 6240 IP54 ДАЗО-500-6-600УХЛ1 600 4900 ДАЗО-500-6- 750УХЛ1 750 5270 ДАЗО-560-500/ 500-бУl 500 5910 ДАЗО-560-500/600-6У1 6000 600 4770 ДАЗО-13-50-4МУI 1500 4900 ДАЗО-13-67-6МУ1 1000 IP44 ДАЗО l 6-630-6 -8Yl 750 7950 ДАЗОl 7-630/6ООУ1 600 11950 ДАЗО-560-630/500-6Уl 500 6220 ДАЗО-560-630/600-6Уl 600 5480 ДАЗО-560-630/750-1 OYl 630 1000 750 5060 IP54 ДАЗО-560-630/750-6Уl 6000 ДАЗО-630-0,6-1 ОООУ3 600 3480 ДАЗО-630-10-1ОООУ1 10000 1000 3800 IP44 ДАЗО-630-6-1 OOOYl 3420 ДАЗО-630-6-500УХЛ 1 6000 500 6740 IP54 ДАЗО-630-6 -600УХЛ 1 600 5390 ДА30-630-6 - 750УХЛ1 750 5270 ДАЗО-13-62-4МУ 1 1500 5500 ДАЗО 16-800-6-1ОУ 1 600 11750 ДАЗО l 6-800-6 -8Yl 750 8950 ДАЗО l 6-800 -6-6Yl 1000 8 500 ДАЗО l 6-800 -6 -8Yl 800 750 8950 IP44 ДАЗО l 6-800 -8Yl 10950 ДАЗО17-800/600Уl 600 12100 ДАЗО 17-800/750У 1 750 10300 ДA ЗOl 7-800-IOVl 600 12100 280
Окончание таблицы 10.9 Риою Частота Тип (серия) Uиою В вращения, Масса, кr IP кВт об/мин JtAЗ0-560-800/l 000-1 OYl 10000 4970 )~ЛЗО-560-800/1000-3 3000 1000 ДАЗО-560-800/ 1ООО-6У1 6000 4970 J~З0-560-800/600-6Yl 6000 600 6230 ДАЗО-560-800/750-1 OYl 10000 /~АЗО-560-800/750-6,6Т1 800 660 750 5830 JtAЗ0-560-8001750-6Yl 6000 )\АЗО-800-10-1 OOOYl 10000 1000 5300 ДАЗО-800-6-1 ОООУХЛl 5200 ЛАЗО-800-6-600УХЛ1 6000 600 6500 ЛАЗО-800-6-750УХЛ1 6280 JlAЗ0-1000-1О-750ДУJ 10000 750 6850 IP54 JJЬЗО-1000-10-750УХЛ1 ДАЗО-1000-6-1ОООУХЛ1 6000 1000 5530 ДАЗО-1ООО-6-1500УХЛ1 1500 5370 ДАЗО-1 ООО-6-750УХЛ1 1000 750 6850 AЗ0-560-J000/1000-l OYl 10000 1000 5820 .ДАЗО-560-1000/ 1000-бУ 1 6000 1000 5280 ДАЗО-560-1ООО/1500-6У1 1500 5265 /lАЗО-560-100017 50-1ОУ1 10000 750 6240 ДАЗО-560-1000/750-6Yl МЗО-1250-6-1 ОООУХЛl 6000 JOOO 6190 МЗО-1250-6-1500УХЛI 1500 6200 ЛАЗО-16-1250-1О-750Yl 10000 750 13300 IP44 ЛАЗО-16-1250-4Уl 1250 1500 12500 МЗО-560-125011000-6Yl 6000 1000 5820 МЗО-560-1250/1500-ОУ 1 1500 5800 IP54 ЛАЗО-560-1250/1500-6Уl 12270 5400 ЛА30-16-1600-10-6 10000 1000 12270 IP44 ]JЛЗО-1600-6-1500УХЛ1 1600 1500 6750 JJ,AЗ0-560-1600/ 1000-6Yl 1000 6450 ДА30-560-1600/1500-6У1 6000 5760 IP54 ЛАЗО-2000-6-1500УХЛ1 7400 ЛАЗО-560-2000/1500-6У 1 2000 1500 6420 ДАЗО-2500-6-1500У l 7800 281
Асинхронные электродвигатели серии ДАП (частота вращения 1500 об/мин (ЛЭЗ) Таблица 10.10 Предназначены для привода нагнетателей и других механизмов, работающих во взрывоопасных зонах. Тип (серия) Рном' кВт Uном• В Масса,кr IP ДАП-14-49-4МУХЛ4 1250 6000 ДАП-14-49-4УХЛ4 7450 ДАП-14-59-4МУХЛ4 1600 6600 ДАП-14-59-4УХЛ4 6000 8220 ДАП-14-69-МУХЛ4 7250 IP43 ДАП-14-69-4УХЛ4 2000 9140 ДАП-14-79-4МУХЛ4 2500 8000 ДАП-14-79-4УХЛ4 10140 ДАП-15-83-4/8У4 25001500 10000 15150 ДАП-3600-6-1500УХЛ4 3600 6000 10500 IP54 Таблица 1О.11 Асинхронные электродвигатели серии ДАВ (защита IP23; производитель - СЭЗ) Электродвигатели серии ДАВ являются аналогами двигателей А4-355. Предназначены для привода механизмов, не требующих из­ менения частоты вращения. Тип (серия) Рном' кВт Uном,В Частота враще- Масса, кг нн11,об/мин ДАВ-200-4УЗ 200 ДАВ-2 50-4У3 250 6000 (3000) 1500 1420 ДАВ-315-4УЗ 315 Таблица 10.12 Асинхронные электродвигатели серии АО, АО2 ( Uном =6000 В; защита IP44; производитель - ЛЭЗ) Предназначены для привода тягодутьевых механизмов с тяжелы­ ми условиями пуска. Тип (сериА) Рном,кВт Частота вращения, Масса, кг об/мни AO-l 700-6 -500Yl 1700 500 20500 A0-2000-6 -500Yl 2000 17600 A02-20-83-12Yl 5000 500 42000 A02-21 -39- 16Yl 2000 375 34000 A02-21-49-16Yl 31 50 38000 АО -3200-6-600УХЛ1 3200 600 29600 A0-5600 -6-500Yl 5600 500 48200 282
1\.) Q) VJ Та6.~/О/З Трехфазные низковольтные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором серии А, обдуваемые, общего назначения (Ярославский электромашиностроительный завод) Высота . Мощ- Частота КПД,%, cos<p при 11агрузке, м"ахс оси и ость, Тип (сеi)ия) враще- при нагрузке, % % Ток при /nyttt м пуск враще- кВт ния, 100 75 100 75 380В,А /BOll M HON миом ния, мм об/мин 3000 об/мин (2 полюса) 71 0,75 А71А2 2781 74,0 73,7 0,83 0,74 1,9 5,3 2,5 2,7 71 1,1 А71В2 2800 77,0 77,5 0,86 0,78 2,5 5,2 2,6 2,8 80 1,5 А80А2 2835 79,0 80,2 0,87 0,82 3,3 6,5 2,8 3,0 80 2,2 А80В2 2820 82,0 82,8 0,87 0,82 4,6 6,5 3,2 3,4 90 3,0 A90L2 2805 82,0 82,6 0,86 0,79 6,5 6,5 3,1 3,2 100 4,0 AlOOS2 2805 83,О 83,2 0,84 0,82 8,8 6,8 3,6 3,6 100 5,5 A100L2 2890, 87,0 88 ,3 0,87 0,84 11 7,0 2,5 3,4 112 7,5 Al 12M2 2895 88 ,0 88,1 0,89 0,88 15 7,0 2,5 3,2 132 11,0 А132М2 2890 88,0 87,1 0,88 0,84 22 7,5 2,8 3,5 160 15,0 AHP160S2 2940 89,О 88,9 0,86 0,82 30 7,5 2,0 3,2 160 18 ,5 АИР160М2 2940 90,0 90,2 0,87 0,84 35 7,5 2,0 3,2 180 22,0 A180S2 2940 90,5 90,2 0,89 0,86 42 7,5 2,1 3,5 180 30,0 А180М2 2940 92,0 91,8 0,89 0,87 56 7,5 2,2 3,5 200 37,0 А200М2 2950 92,О 91,9 0,88 0,85 70 7,5 2,3 3,2 200 45,0 A200L2 2940 92,5 92,7 0,90 0,89 83 7,5 2,4 - 3,3 225 55 ,0 А225М2 2955 93,5 93 ,5 0,90 0,88 100 7,5 2,3 4,0 250 75 ,0 A250S2 2967 94,0 93,8 0,90 0,89 136 7,5 2,6 4,0 250 90 ,0 А250М2 2960 94,0 93,6 0,9 1 0,89 159 7,5 2,7 4,0 280 110,0 A280S2 2960 93,7 93 ,7 0,90 0,89 198 7,5 2,5 3,3 280 132,0 А280М2 2970 94,0 94,0 0,90 0,88 235 8,5 2,5 3,0 315 160,0 A3 15S2 2960 94 ,0 94,0 0,90 0,88 286 8,0 2,8 4,0 315 200,0 А315М2 2975 95 ,7 95,5 0,90 0,87 351 7,5 2,2 3,8
N ею ~ -· Высота оси враще- пня, мм 71 71 80 80 90 100 200 225 250 250 280 280 315 315 355 355 355 0355 80 80 90 100 112 112 Мощ- ность, кВт 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0 45,0 55,0 75,0 90,0 110,0 132,0 160,0 200,0 250,0 315 355 500,0 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0 4,0 Частота Тип (серия) враще- ния, об/мин А71А4 1410 А71В4 1415 А80А4 1420 А80В4 1420 A90L4 1388 AIOOS4 1395 A200L4 1460 А225М4 1475 A250S4 1470 А250М4 1470 A280S4 1470 А280М4 1480 A315S4 1487 А315М4 1485 RA355S4 1485 RА35МА4 1485 RА35МВ4 1485 RA355LC 1485 А80А6 930 А80В6 930 A90L6 940 Al00L6 930 All2MA6 960 Al 12МВ6 960 Продолжение таблицы 10.13 КПД,%, cos<p при нагрузке, ММ8ХС при нагрузке,% О/о Ток при /nyco< мпуск -- 100 75 100 75 380В,А /вом MHOll M HOll 1500 об/мин (4 полюса) 71,0 65,7 0,78 0,65 1,5 4,0 2,0 2,2 73,0 72,1 0,74 0,62 2 4,5 2,0 2,5 77,0 76,6 0,80 0,71 2,7 5,5 2,3 2,6 78,5 79,1 0,80 0,71 3,6 5,5 2,3 2,8 79,0 80,8 0,83 0,73 5,4 5,0 2,2 2,6 79,0 79,6 0,80 0,70 7,3 5,5 2,7 3,0 92 ,5 93,1 0,87 0,83 86 7,0 2,2 3,2 93,0 93,3 0,87 0,85 105 7,9 2,8 3,7 92,5 92,7 0,90 0,88 137 7,0 2,5 3,2 94,0 93,7 0,90 0,86 172 7,0 2,5 3,2 94,1 94,0 0,90 0,87 198 8,0 2,9 3,4 95,4 95,0 0,89 0,81 235 8,0 2,0 3,4 95,8 95 ,0 0,87 0,82 291 8,5 2,5 3,7 95,9 - 0,87 - 370 8,0 2,5 3,5 95 ,5 - 0,85 - 446 7,0 1,9 2,0 95,5 - 0,85 - 588 7,0 1,9 2,0 96,0 - 0,85 - 660 7,0 1,9 2,0 96,0 - 0,85 - 928 7,0 1,9 2,0 1000 об/мин (6 полюсов) 71,0 72,9 0,70 0,61 2,3 4,0 2,0 2,4 73,5 73,6 0,72 0,62 3,2 4,0 2,0 2,4 75 ,0 77,0 0,73 0,66 4,0 4,5 2,4 2,5 80,0 79,8 0,72 0,62 5,8 4,3 2,0 2,2 83,0 83 ,3 0,79 0,70 7 5,9 2,2 2,6 84,0 85,0 0,80 0,74 9 6,0 2.2 2,6
N (Х) (J'1 Высота оси враще- ния, мм 132 132 160. 160 180 200 200 225 250 250 280 280 315 315 355 160 160 180 200 200 225 250 250 280 280 Мощ- ность, кВт 5,5 7,5 11,0 15,0 18,5 22,0 30,0 37,0 45,0 55,0 75,0 90,0 110,0 132,0 160,0 7,5 11 ,0 15,0 18 ,5 22,0 30,0 37,0 45,0 55,0 75,0 Частота Тип (серия) враще- ния, об/мин Al32S6 950 А132М6 960 AHP160S6 970 АИР160М6 970 А180М6 970 А200М6 975 A200L6 975 А225М6 980 A250S6 986 А250М6 986 A280S6 . 985 А280М6 985 A315S6 987 А315М6 989 RA355S6 990 AHP160S8 730 АИР1 60М8 730 А180М8 730 А200М 8 728 A200L8 725 А225М8 730 A250S8 738 А250М8 735 A280S8 735 А280М8 735 Лродо.tжение то6:rичы 10. l 3 КПД,%, cosq> при нагрузке, ммахс при нагрузке, % О/о Ток при /nyrir мnуск 100 75 100 75 380В,А /ROll МНОМ M llOM 84,0 85,0 0,82 0,74 12 5,5 2,2 2,5 84,5 85,0 0,77 0,69 18 6,5 2,8 3,1 87,0 87 ,8 0,82 0,75 23 6,5 1,9 2,9 89,0 89,5 0,82 0,75 31 7,0 2,3 3,0 89,0 90,0 0,86 0,81 37 6,0 2,2 3,0 90,0 90,1 0,84 0,79 44 7,0 2,4 3,3 90,0 90,2 0,84 0,79 60 6,5 2,1 3,0 92,2 92,6 0,87 0,84 70 6,5 2,0 3,0 93,0 93,0 0,86 0,82 85 7,0 1,8 3,0 93,0 92 ,8 0,87 0,83 103 7,5 1,9 3,4 93,2 93,3 0,87 0,84 140 7,5 2,0 3,2 93,8 94,0 0,89 0,87 163 7,5 2,0 3,2 94,6 94,6 0,90 0,88 196 7,5 1,7 2,7 95,0 94,9 0,90 0,87 234 8,0 1,7 2,9 95,0 - 0,83 - 307 6,5 2,0 2,2 750 об/мин (8 полюсов) 85,0 85 ,4 0,73 0,65 18 5,5 1,8 2,4 87,0 87,5 0,75 0,68 26 5,5 1,8 2,4 88 ,0 88,7 0,76 0,69 35 5,5 1,7 2,7 89,0 89,6 0,80 0,74 40 5,8 2,1 2,5 89,5 90,0 0,77 0,70 48 6,0 2,0 2,5 90 ,0 89,8 0,79 0,73 64 6,0 2,0 3,0 92,0 92,2 0,80 0,76 76 6,0 1,8 2,5 92,0 92,5 0,80 0,76 93 6,0 1,8 2,6 93,О 93,2 0,80 0,76 113 6,5 1,9 3,0 93,0 93 ,4 0,80 0,75 153 6,3 1,8 2,8
N со ф Высота Мощ - Частота КПД,%, cosq> при нагрузке, оси ность, Тип (серия) враще- при нагрузке, % О/о враще- кВт ния, 100 75 100 75 ния, мм об/мин 315 90,0 A315S8 740 94 ,2 94,2 0,82 0,78 315 110,0 А315М8 742 94,0 94,0 0,80 0,75 500 об/мин (12 полюсов) 160 5,5 АИР160Мl 480 75 ,0 - 0,58 - 2 180 7,0 А180МА12 480 81 ,0 - 0,67 - 180 9,0 А180МВ12 485 84,0 - 0,63 - 200 11 ,0 А200М12 480 83,О - 0,61 - 200 13,0 A200LA12 475 83,3 - 0,65 - 200 15 ,0 A200LB12 483 87,0 - 0,70 - 225 18,5 А225М12 485 86,О - 0,70 - Дополнительные технические характеристики: - класс изоляции - F; - степень защиты - IP54 ; - номинальная частота - 50 (60) Гц ; - номинальное напряжение 380; 220/380 ; 380/660 В; - высота над уровнем моря s; 1ООО м; - окружающая темпераtура s; 40 °С. Окончание таблицы 10.1 3 Ток при Jnyr11 м пуск м"...с 380В, А /ROM M HOll M HOll 178 6,0 1,3 2,3 220 7,0 1,6 2,8 19 3,4 1,4 2,1 19 3,6 1,4 2,2 26 4,0 1,7 2,3 33 4,0 1,9 2,5 36 3,8 1,4 2,1 38 3,8 1,4 2,0 48 5,0 2,0 2,2
!\.) (Х) ~ Высота оси вращения, мм 100 132 132 160 160 160 180 180 200 200 200 225 100 132 132 132 160 160 160 180 Взрывозащищенные трехфазные низковольтные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором (Ярославский электромашиностроительный завод) Мощность, Частота Коэффициент Ток при ~ м nус. кВт Тип (серия) вращения, КПД,% мощности 380 В,А об/мин cos<p /ROM мном 3000 об/мин (2 полюса) 4,0 BA100S2 2820 80,0 0,85 9 6,5 3,8 7,5 BA,BAP132S2 2880 87,0 0,89 15 7,0 2,5 11,0 BA,BAPI 32М2 2865 87,5 0,89 21 7,0 2,5 11,0 ВА,ВАР 160SA2 2940 87,5 0,89 22 6,8 2,0 15 ,0 BA,BAP160S2 2940 90,0 0,86 29 7,5 2,0 18,5 ВА,ВАР160М2 2940 90,0 0,88 35 7,5 2,0 22,0 BA180S2 2940 90,5 0,89 42 7,5 2,1 30,0 ВА180М2 2940 92,0 0,89 56 7,5 2,2 30,0 BRA200LA2 2940 91,4 0,88 57 7,0 2,3 37,0 ВА200М2 2950 92,0 0,88 70 7,5 2,3 BRA200LB2 45,0 BA200L2 2940 92,5 0,90 83 7,5 2,3 45,0 BRA225M2 2940 92,5 0,90 83 7,5 2,4 1500 об/мин (4 полюса) 3,0 BA100S4 1415 79,5 0,80 7 5,5 2,8 5,5 BA,BAPI 32SA4 1450 87,0 0,85 11 7,0 2,4 7,5 BA,BAP132S4 1455 88 ,0 0,83 16 7,0 2,8 11 ,0 ВА , ВАР132М4 1430 87,0 0,85 23 7,0 2,6 11 ,0 BA,BAPl 60SA4 1460 87 ,5 0,82 23 6,5 2,4 15,0 BA,BAP160S4 1460 88 ,5 0,81 32 7,0 2,6 18,5 ВА ,ВАР 160М4 1455 89 ,5 0, 88 36 7,0 2,4 22,0 BA180S4 1460 89 ,5 0,85 44 7,5 2,4 06.0QC Jtl • м"••с мном 3,8 3,2 3,2 3,3 3,2 3,2 3,5 3,5 3,6 3,2 3,3 3,3 3,3 3,0 3,22 3,12 3,3 3,4 3,2 3,4
. .... -.. ...~ ~---~- - ~ 1 -=- .....___ -- - l --= ~~ ~ N со со Высота оси вращения, мм 180 200 200 200 225 225 132 132 132 132 160 160 160 180 200 200 200 225 160 160 160 160 Мощность, кВт 30,0 30,0 37,0 45,0 37,0 45 ,0 3,0 4,0 5;5 7,5 7,5 11,0 15,0 18,5 18 ,5 22,0 30,0 30,0 4,0 5,5 7,5 11,0 Тип (серия) ВА180М4 BRA200L4 ВА200М4 BA200L4 BRA225M4 BRA225L4 BA,BAP132SA6 BA,BAP132SB6 BA,BAP132S6 ВА , ВАР132М6 ВА,ВАР 160SA6 BA,BAP160S6 ВА,ВАР160М6 ВА180М6 BRA200LA6 ВА200М6 BRA200LB6 BA200L6 BRA225M6 BA,BAP160SA8 BA ,BAP160SB8 ВА,ВАР l60S8 ВА , ВАР 160М8 Прод олжен ие таблицы 10.14 Частота Коэффициент Ток при [ nyrк м пуск м"...с вращения, КПД,% мощности -- 380В,А м_ об/мин cos<p /иом M llOM 1460 91 ,0 0,89 56 7,0 2,4 3,0 1465 91 ,5 0,86 58 7,0 2,3 3,2 1460 92 ,0 0,87 70 7,5 2,2 3,5 1460 92 ,5 0,87 86 7,0 2,2 3,2 1460 92 ,0 0,87 70 7,5 2,2 3,5 1460 92 ,5 0,87 86 7,0 2,2 3,2 1000 об/мин (6 полюсов) 960 83 ,0 0,79 7 5,9 2,2 2,6 960 84 ,0 0,80 9 6,0 2,2 2,6 950 83,0 0,82 12 5,0 2,2 2,5 960 84,5 0,77 18 6,5 2,8 3,1 970 87 ,0 0,80 16 6,0 2,0 2,8 "970 88 ,5 0,82 23 6,5 2,2 2,9 970 89 ,0 0,82 31 7,0 2,3 3,0 970 89 ,0 0,86 37 6,0 2,2 3,0 970 87 ,0 0,82 39 5,5 1,8 2,7 970 87 ,0 0,84 46 6,0 2,0 2,5 975 90 ,0 0,84 60 6,5 2,1 3,0 975 90,0 0,84 60 6,5 2,1 3,0 750 об/мин (8 полюсов) 735 84,0 0,71 10 4,8 1,8 2,2 735 84,0 0,71 14 4,8 1,8 2,2 730 85 ,0 0,73 18 5,5 1,8 2,4 730 87,0 0,75 26 5,5 1,8 2,4
Окончание таб.1uцы 10. 14 Высота оси Мощность, Частота Коэффициент Ток при /ny<11 мпуск ммакс вращения, мм кВт Тип (серия) вращения, КПД,% мощности 380В,А MHON об/мин cosq> /ROM мном 180 15,0 ВА180М8 730 86,5 0,76 35 5,5 2,0 2,7 200 15,0 BRA200L8 730 88,0 0,80 32 5,7 2,0 2,5 200 18,5 ВА200М8 730 88,5 0,80 40 5,8 2,1 2,5 200 22,0 BA200L8 725 89,5 0,77 48 6,0 2,0 2,5 225 18,5 BRA225S8 730 88,5 0,80 40 5,8 2,1 2,5 225 22,0 BRA225M8 725 89 ,5 0, 77 48 6,0 2,0 2,5 Номинальное напряжение: 380; 660 В . Степень защиты: IP54. Климатическое исполнение: У2,5 . Уровень взрывозащиты для двигателей: - ВА 90, 100, 132 , 160 , 180 -1ExdllBT5; - ВА 200, 225 и BRA 200, 225 - 1ExdllCT4; - BAR - PB3B Монтажное исполнение: lM 101, lM 2001 , lM 3001. ~·
Таблица 10.15 Двигатели асинхронные вертикальные короткозамкнутые (ОАО «Уралэлектротяжмаш», r. Екатеринбург) Мощность, Частота Пап- Степень Тип вращении, Масса,т кВт об/мин ряжение, В защиты 4АВ-118/41-8АМЗ 800 6,3 IP44 ВАН-П8/51-8АМУ3 1000 6,1 ВАН-118/23-8У3 400 750 5,1 ВАН-118/41-8У3 800 6,2 ВАН- l 18/51-8У3 1000 6,7 ВАН-118/23-1 ОУ3 315 5,0 ВАН-118/41-10У3 630 6,2 ВАН-118/51-10У3 800 6,7 ВАН-143/41-10У3 1000 600 8,3 ВАН-143/51-10У3 1250 9,0 ВАН-173/39-1 ОУ3 1600 11,6 BAH-l l 8/28-l2Y3 315 5,3 ВАН-118/51-12У3 630 6,7 ВАН-143/41-12У3 800 8,2 IP23 ВАН-143/51-12У3 1000 6000 8,9 500 ВАН-173/39-12У3 1250 11,6 ВАН-1 73/46- l 2У3 1600 12,3 ВАН-215/41-12У3 2500 17,7 ВАН-143/36-16У3 500 7,3 ВАН-143/46-16У3 630 8,6 ВАН-173/36-16У3 800 10,7 ВАН-173/46-16У3 1000 375 11,8 ВАН-173/56-16У3 1250 12,9 ВАН-215/41-16У3 1600 15,1 ВАН-215/59-16У3 2500 20,3 ВАН-118/41-lОМТЗ 500 600 6,2 ВАН-118/5 l-8МТЗ 800 750 6,7 АВ16-31-12КМТЗ 630 600 10 ВАН-l 73/39-12КМТЗ 11,8 IP21 ВАН- 173/39-12 КМТЗ 1000 500 6600 АВ16-49-12ТЗ 11000 12,5 290
"'с.о -11. Таблица 10.16 Электродвигатели асинхронные типов 5А200, 5А225, 5АМ250, 5АМ280 многоскоростные (ОАО «ВЭЗ))) Номинальная Номинальная часто- Коэффициент Номиналь ныr. /ny<1< Mnycx MMOICC Типоисполнеиие мощность, КПД,% кВт та вращения, мин-1 мощности cosq> ток при 380В, А /пом мном мном 5А200М4/2 27/35 1475/2945 91,5/90 0,84/0,91 53,2/64 ,8 2,1/l,7 7,4/7,2 2,7/2,5 5A200L4/2 30/38,6 1470/2950 92/91,5 0,86/0,93 58/68 2,1/1,7 7/7 2,4/2 ,4 5А225М42/4 42/48 1480/2960 90/91,5 0,84/0,91 84/87 2/1,7 717,5 2,3/2,5 5AM250S4/2 55160 1480/2870 94/89 0,85/0,88 104/1116 2,111 ,8 6,917,5 2,2/2 ,8 5АМ250М4/2 63/80 1470/2970 94/91 0,86/0,9 118/148 2,1/1,6 6,7/6,7 2,2/2 ,4 5AM280S4/2 75/90 1470/2970 94/93 0,88/0 ,89 1371165 2/1,7 6,517 2,5/2 ,5 5А200М6/4 20/22 980/1460 88,5/88 0,78/0,9 44/42,5 2,2/1 ,9 6,516 2,4/2 5A200L6/4 24/27 980/1460 88/88,5 0,75/0,9 55/52 2,7/2,2 6,915,5 2,7/2 5А200М12/6 9/14 475/980 83/90 0,6/0 ,88 27,4/26,8 1,9/1,9 4/6,3 1,9/2,3 5A200Ll2/6 10/17 475/980 83,5/90 0,6/0 ,88 1,8/1,7 3,9/6 1,8/2 ,1 200/166 5А225М12/6 14/25 485/980 83,5/90 0,58/0,87 1,8/1,6 4/6 1,9/2 281/243 5AM250S 12/6 16/30 490/985 86/91,5 0,52/0,85 2,1/1 ,6 4,3/6 1 ,9/1,9 312/291 5АМ250М12/6 18,5/36 490/985 84/90,5 0,53/0 ,86 2,1/1 ,7 4,2/5,8 1,9/1,9 360/349 SA200M8/4 15/22 730/1460 86/89 0,66/0 ,89 2,111 , 8 5,316, 4 2,2 /2 ,2 196/144 5A200L8/4 17/24 730/1460 86/89 0,77/0,91 1,811,7 515,5 1,8/1,9 222/157 5А225М8/4 23/34 735/1470 89/90,5 0,71/0,91 211,5 5,516,5 2,2/2 ,2 299/221 5AM250S8/4 33/47 740/1480 80/90 0,76/0,9 1,811,6 5,416,3 2/2,2 459/303 5АМ250М8/4 37/55 740/1480 91/91 0,75/0,9 2/1,8 5,516,5 2/2,2 477/355 5АМ280М8/4 50175 740/1480 92/93,5 0,75/0,9 2/2 5,516,6 2,2/2,5 645/580 5А200М8/6 15/18,5 735/975 89,5/90 0,72/0,84 2,2/2 5,516 2,2/2 195/185 5A200L8/6 18,5/23 735/980 89,5/90 0,72/0,84 2,2/2 5,516 2,3/2 ,1 240/224 5А225М8/6 22/30 735/980 91/91,5 0,71/0,85 2,4/2 616 2,5 /2 ,1 286/292 5AM250S8/6 30/37 735/985 91,5190,5 0,72/0,84 2,3/2 616,5 2,3/2 ,1 390/358 5АМ250М8/6 45155 735/985 92/92 0,76/0,85 1,6/1,8 5,3/6,2 1 ,7/2 584/533
Таблица 10. 17 Электродвигатели асинхронные трехфазные серии 5А250 (ОАО Завод «Электромашина», г. Улан-Удэ) Электродвигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором типов 5А200, 5А225, 5А250, 5А280 предназначены для ком­ плектации электроприводов станков, насосов, компрессоров, венти­ ляторов, мельниц, кормо измельчителей, транспортных механизмов и т.д. и используются в различных отраслях промышленности и сель­ ского хозяйства. Двигатели работают от сети переменного тока частотой 50 Гц на­ пряжением 220; 380; 660 В. Номинальный режим работы продолжительный (S 1). Степень защиты двигателей IP54. Рном• п, Коэффициент КПД, / D)·<к мпуск Типоисполнение кВт мин-' мощности % /•ом MHO>l cos<p 5A250S2, У2,УЗ, ТЗ 75 зооо 0,91 91,6 2,7 1,9 5А250М2, У2, УЗ, ТЗ 90 зооо 0,92 91,6 2,7 1,8 5A250S4,Y2 , УЗ, ТЗ 75 1500 0,83 93,7 2,5 2,5 5А250М4,У2,У3, ТЗ 90 1500 0,85 94 2,5 2,5 5A250S6,Y2, УЗ, ТЗ 45 1000 О,8З 92,5 2,2 2 5А250М6,У2,УЗ, ТЗ 55 1000 0,86 92,5 2 2 5A250S8,Y2 , УЗ , ТЗ З7 750 0,75 92 2,2 1,6 5А250М8,У2,УЗ, ТЗ 45 750 0,76 92,5 2,2 1,6 ммахс Мае- MHON са, кг 7 495 7 5З5 7 500 7 545 6,5 450 6 480 6 450 6 490 Таблица 10. 18 Электродвигатели асинхронные типов 5А90, 5А200, 5А225, 5д250, 5А280 и 6А160, 6АЗ15 (ОАО «ВЭЗ)>) Электродвигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором предназначены для привода различных механизмов с про­ должительным режимом работы. Двигатели предназначены для работы от сети трехфазного напря­ жения 380/660 В с частотой тока 50 Гц. Номинальный режим работы продолжительный (S 1). Степень защиты двигателей от воздействия окружающей среды IP54. Средний ресурс до капитального ремонта не менее 20000 ч, сред­ няя наработка на отказ не менее 23000 ч, установленная безотказная наработка 10000 ч. 292
N ф VJ Типоисполнение SA90S2K 5A90L2K 6Al60L2 5A200LB2K 5А225М2К 5А250М2К 5A280S2K 5А280М2К 6A3l5S2 6А315М2 6A31SLA2 6A315LB2 5A90S4K 5A90L4K 6A160L4 5A225S4K 5А225М4К 5А250М4К 5A280S4K 5А280М4К 6A315S4 6А315М4 6A3l5LA4 6A315LB4 Мощность, кВт 1,5 2,2 18,5 37 45 55 75 90 110 132 160 200 l,1 1,5 15 37 45 55 75 90 110 132 160 200 Номинальная Коэффициент частота враще- КПД,% ния, мин-1 мощности cos<p 2820 81 0,85 2830 81 0,85 2930 90,5 0,89 2940 93 0,9 2940 93 0,91 2945 93,5 0,91 2955 93,2 0,91 2955 93,l 0,91 2960 94,1 0,92 2960 94 ,5 0,92 2970 94,5 0,92 2975 95 0,94 1400 74 0,8 1405 76 0,81 1450 89,5 0,86 1465 92,2 0,85 1465 92,5 0,85 1470 93,3 0,85 1480 94 0,86 1485 94,3 0,88 1485 95,4 0,88 1485 95 ,9 0,89 1485 96 0,88 1485 96 0,9 Номинальный Миом' /nyco< м пус• мм ахс ток при 380 В, А Н·м /ном мном миом 3,3 5,1 2,5 6,5 2,6 4,8 7,4 2,5 6,5 2,6 34,8 60 2,8 7,5 3,4 67 120 2,4 7,2 3,2 80,6 146 2,5 7,2 3,2 98 178 2,3 7,5 3,3 134 242 2 7,5 2,9 161 291 1,7 6,9 2,9 193 355 2,1 7,2 3,4 230 426 2,3 7,5 3,4 279 514 l,8 7,2 2,8 339 642 1,8 7,2 2,8 2,8 7,5 2 4,8 2,4 3,7 10 2 5 2,4 29,5 99 2,3 6,1 2,6 71 ,5 241 2,6 6,7 2,6 86,7 293 2,5 6,9 2,5 105 357 2,4 6,8 2,4 141 484 2,1 7,2 2,3 164 578 2,3 7,2 2,3 199 707 2,3 6,8 2,8 234 848 2,4 7 2,8 287 1028 l,9 6,8 2,2 351 1285 1,9 6,8 2
!'\ .) ф ~ Типоисполнение 5A90S6K 5A90L6K 6A160L6 5A2DOLB6K 5А225М6К 5А250М6К 5A280S6K 5А280М6К 6A315S6 6А315М6 6A315LA6 6A315LB6 5A90S8K 5A90L8K 5A225S8K 5А225М8К 5А250М8К 5A280S8K 5А280М8К 6A315S8 6А315М8 6A315LA8 6A3l5LB8 Мощность, кВт 0,75 1,1 11 22 30 37 45 55 75 90 110 132 0,37 0,55 18,5 22 30 37 45 55 75 90 110 Номинальная Коэффициент частота враще- КПД,% ния, мин-1 мощности cosq> 930 71 0,69 930 72 0,7 970 88,5 0,84 975 90 0,84 975 90 0,84 980 91 0,84 980 92,5 0,83 980 92,5 0,85 985 94,7 0,85 985 94,7 0,84 985 95 0,9 985 95,2 0,91 700 59 0,62 700 60 0,62 735 90 0,77 735 90,5 0,8 730 90,5 0,77 735 92 0,72 735 92,5 0,75 735 94,5 0,83 735 94,5 0,83 740 94,5 0,85 740 94,5 0,86 Окончание таблицы 10.18 Номинальный Миом• /ПytlC мпуск м"". ток при 380 В, -- А Н·м /АОМ миом мном 2,3 7,7 2 4,5 2,4 3,3 11,5 2 4,5 2,4 22,5 108 2 6,5 2,8 44,1 215 2,2 6 2,3 60,1 294 2,1 6 2,4 73,3 360 2,3 6,3 2,5 89 438 2,2 6,5 2,3 106 536 2,2 6,1 2,3 141 727 2,2 6,3 2,4 171 872 2 6,3 2,2 195 1066 1,6 6,7 2,4 231 1279 1,7 7 2,4 1,5 5 2,2 3,3 2,2 2,2 7,5 2,2 3,8 2,4 40,5 240 2,1 6,8 2,8 50,7 286 2,1 6,6 2,8 65,5 392 2,1 5,7 2,3 85 480 1,9 6,7 2,7 98 584 1,9 6,7 2,7 106 714 2,1 6,2 2,3 145 974 2,1 6 2,3 170 1161 1,5 6 2,1 205 1419 1,5 6 2,1
N CD ел Табл ица 10.19 Трехфазные асинхронные двигатели с КЗ ротором серии АС (ОАО «Eldin») Электродвигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором типов 5А90, 5А200 , 5А225, 5А250, 5А280 и 6А160, 6АЗ15 предназначены для применения в различных отраслях промышленности и в сельском хозяйстве для привода станков, насосов, компрессоров и т.д. Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока напряжением 220/380, 380/660, 400/690 В частотой 50 Гц и 230/400, 220/440, 230/460 В частотой 60 Гц. Двигатели могут длительно эксплуатироваться при отклонениях напряжения ±5% или отклонениях частоты ±2 % и одновременных отклонениях напряжения и частоты. Двигатели могут стабильно работать при отклонении напряжения± 10% или отклонении частоты от +3 до - 5% и одновременных отклонениях напряжения и частоты. Степень защиты - IP54. Класс нагрево­ стойкости изоляции - F. Высота оси Мощность Частота Коэффициент Ток при ~ мпуск м"lll<C Масса Типоисполнение вращения, в режимеS3 вращения, КПД,% (IМВ3) мм ПВ=40%,кВт мин-1 мощности 380В,А 180М мно" MHON ,кг AC90L2 90 3,5 2895 80 0,88 7,5 6 2,7 2,7 17 АС8 0А4 80 1,3 13 83 75 0, 83 3,2 4,5 2,1 2,3 14 АС80В4 80 1,8 13 95 76 0,83 4,3 4,5 2 2,3 16 AC90L4 90 2,4 1365 75 0,83 5,9 4 2,2 2,3 16 AC1 00S4 100 3,2 1395 78 0,8 7,6 5,5 2,7 2,8 21 АС1 12М4 112 6 1388 81 0,82 14 5 2,5 2,6 38 AC 13 2S4 132 8,5 1388 83 0,85 18 6 2,8 2,9 52173 АС132М4 132 11 ,8 1395 85 0,8 5 25 6 2,8 2,9 61 /83 А С180М 4 180 26 ,5 1430 90 0,87 51 7,5 3 4 190 AC200L4 200 40 1425 90 0,89 75 7 2,5 3,5 260 АС80В6 80 1,3 915 73 0,73 3,7 4 2 2,2 16 AC90L6 90 1,7 910 71 0,72 5,1 4 2,4 2,7 18 ACIOOL6 100 2,6 925 76 0,72 7,1 4 2 2,2 33,5
Асинхронные двигатели серии АС с короткозамкнутым ротором трехфазные с повышенным скольжением предназначены для приво­ да механизмов, характеризующихся наличием относительно боль­ ших инерционных масс и неравномерным характером нагрузки, а также для приводов с большой частотой пусков и реверсов, в том чис­ ле для привода подъемно-транспортного, металлургического и куз­ нечно-прессового оборудования. Изготавливаются для внутригосу­ дарственных и экспортных поставок. Двигатели работают от сети переменного тока напряжением 220/ 380 В, 230/400 В, 240/415 В, 380/660 В, 400/690 В, 415/720 В, 380 В, 660 В, частотой 50 Гц, 460 В частотой 60 Гц. Двигатели могут ра­ ботать без изменения номинальной мощности при колебаниях напря ­ жения сети до ±5 % от номинального значения . По требованию заказчика двигатели изготавливаются для работы при колебаниях напряжения сети до± 10%. При этом предельная тем­ пература обмотки может быть увеличена до 10°С. 10.3. Синхронные электродвигатели В системах промышленного элеюроснабжения наиболее целесооб­ разна установка крупных синхршrnых двигателей (СД) напряжением выше 1 кВ. Они применяются в тех случаях, когда необходимо иметь строго постоянную чаСТО'IУ вращения или нужен мощный двигатель с ма­ лой частотой вращения. Имея такие эксплуатационные качества, как высокая перегрузоч­ ная способность, большие, чем у АД, КПД и повышенная устойчи­ вость при снижении напряжения, СД успешно используются в мощ­ ных установках продолжительного режима (например, для привода насосов в системах водоснабжения и канализации). Когда СД по сво­ ей мощности могут обеспечить регулирование напряжения или ре­ жима реактивной мощности в узле нагрузки, они должны иметь авто­ матическое регулирование возбуждения. Следует отметить, что у СД с тиристорным возбуждением быстро можно погасить поле ротора, что облегчает использование их в схе­ мах электроснабжения с АВР, а также для быстрой ресинхронизации, которую осуществляют по необходимости при выпадении СД из син­ хронизма. Наиболее распространен прямой пуск СД с невозбужден­ ным ротором. ед имеют более высокую производительность рабоче­ го агрегата, чем АД, поскольку скорость СД не зависит от нагрузки в нормальных режимах работы . 296
Основные технические данные СД напряжением выше 1 кВ при- 11с J•СНЫ ниже. Обозначение СД: С - синхронный; Д - двигатель; Н - нормаль- 11ы ~1; 3 - закрытый; Т - lрехфазный; УХЛЗ - юrnматическое исполне- 1111с и категория размещения. У всех двигателей серии СДН соs<рном = 0,9. 1\tнбуждение, управление пуском и остановом элеКlродвигателей серии ( 'ДН осуществляются от тиристорных возбудителей. Табл ица 10.20 Синхронные электродвигатели типа СДН напряжением выше 1 кВ Пусковые характеристики Тип Риом• Uном• nиом• /пуск МП)'Сk ММШ<С м.-о,оs Т), о/о кВт кВ об/мин /вом миом миом м.ом <'ЛШ4-49-6УЗ 800 2,2 1,5 1,2 94 ( 'ДНЗ l 4-49-6У3 <'ДН14-59-6УЗ 7,5 <'ДНЗ 14-59-бУЗ 1000 2,1 1,8 1,36 95 <'ЛН15 -39-6УЗ 1250 94,5 <')~Н3 15-39-6УЗ < 'ДН 15-49-6У3 10 1000 0,7 1,2 СДН315-49-6УЗ 1600 95,2 СДНI 5-64-6У З 2 <'ДНЗ 15-64-6У3 2000 1,3 95,8 СДНl 5-76-6УЗ 0,8 СДН315-76-6У3 2500 1,2 96 СДНl 4-4 1-8У3 630 2,3 1,2 1,2 СДНЗ 1 4-41 -8У3 <.:ДНI 4-46-8УЗ 7 94,6 СДНЗ 14-46-8 УЗ 800 2,2 0,8 1,4 СДн 14-59-8УЗ 1000 2,6 1,3 1,3 СДН3 14-59-8У3 СДН 15-39-8У3 6 94,8 СДН3 15-39-8У3 1250 0,6 1,0 -СДН 1 5-49-8У3 2 СДНЗ 15-49-8У3 1600 0,7 1,1 95,6 СДНI 5-64-8У3 750 СДН315-64-8УЗ 2000 2,2 0,8 1.4 96 СДН14-59-8УЗ 630 1,5 1,5 СДН314-59-8У3 СДНI 5-59-8УЗ 2,4 7,6 94 СДНЗ 15-59-8У3 800 1,3 1,3 СДН 15-64-8У3 10 СДНЗ 15-64-8У3 1600 2,6 7,2 1,2 1,4 95 СДНI 6-64-8УЗ 2000 2,1 7 1,3 1,5 94,8 СДН316-64-8У3 СДН 14-44-10У3 630 1 93,5 СДНЗ 14-44 -1 ОУ3 СДН14-56-IОУ3 6 1 СДН314-56-10У3 800 6 600 2 1,2 94 СДНl 5-39-1 ОУ3 1000 6,5 0,8 1,4 94,6 СДНЗ15-39-10У3 297
Продолжение таблицы 10.20 Пусковые характеристики Рном' и"о", Тип п_, /ауск мnуск м"акс м.-о,оs кВт кВ об/мин 11,% 1.,," миом миом миом СДН15-49-10У3 1250 2,2 СДН315-49-10У3 1,2 95 СДН 15-64- 1ОУ3 6,5 1 СДН315-64-1 ОУ3 1600 6 2 1,3 95,7 СДН16-54-10У3 СДНЗ 16-54-1 ОУ3 2000 1,7 7 1,2 1,1 95,7 СДН15-49-10У3 600 СДНЗ 15-49-1 ОУ3 1000 2,5 7,1 94 СДН15-64-10У3 1,5 ~ СДН315-64-1 ОУ3 1250 10 6,6 0,9 94,7 СДН16-54-10У3 СДН316-54-1 ОУ3 1600 2,2 6,0 1 1,3 94,6 СДН14-36-12У3 400 5,7 СДНЗ 14-36-12У3 0,6 92.4 СДН14-44-12У3 1,4 ,_____ СДН314-44-12У3 500 2 5,3 0,7 93,2 СДН15-34-12У3 СДНЗ15-34-12У3 630 2,3 5,6 1 93,6 СДН15-39-12У3 1,1 >----- СДН315-39-12У3 800 6 4,9 0,7 94 СДНl 5-49-12У3 2 СДН315-49-12У3 1000 500 5 0,9 1 СДН16-41-12У3 1250 94,6 СДН316-41-12У3 2,2 6 0,8 1,4 СДН16-51-12У3 СДН316-51-12У3 1600 2 6 0,9 1,4 95,1 СДНl 5-49-12У3 800 2,2 СДН315-49-12У3 0,85 1,45 93,2 СДН16-51-12У3 10 СДН316-51-12У3 1250 7,5 1 1,5 93,8 СДНl 5-2Ы6У3 315 2 0,6 СДН315-21-16У3 0,9 СДНI 5-26-16У3 4,6 90 СДН315-26-16У3 400 0,7 1,1 СДНl 5-34-1 бУЗ 500 6 2,1 СДН315-34-16У3 СДН15-41-16УЗ 375 5 0,7 1,2 92 СДН315-41-16У3 630 СДН16-41-16УЗ 2,2 СДН316-41-16У3 1000 6,0 1,4 94 СДНI 6-41-16У3 0,9 СДН316-41-16У3 630 10 2,9 7,3 1,7 92,4 СДНl 5-29-20У3 315 3,6 СДН315-29-20У3 90,2 СДНl 5-36-20У3 0,6 0,7 400 300 2 СДН315-36-20У3 6 3,5 90,5 СДН315-36-20У3 400 3,5 0,6 0,7 90,5 СДН-2-16-36-6У3 1000 1000 1,8 5,1 0,85 1,5 95 ,5 СДН-2-16-49-6У3 1250 1,9 6,6 1,1 1,8 95 ,9 298
Окончание таблицы 10.20 Пусковые характеристики ином' Тип Рном' nном' /пуск мnуск MMlll<C м.-о,05 Тj, % кВт кВ об/мин /llOM мном мном MllOM <'Л.Н-2-16-59-6У3 1600 1,8 6,6 l,l 1,7 96,2 t 'ДН-2-16-74-6У3 2000 7 1,2 96,6 <. ЛН-2-l 7-56-6У3 2500 1000 1,9 6,8 1,3 1,5 96,7 <. 'ДН-2-17-71-6У3 3150 6,6 96,9 ( 'JЩ-2-17-89-6У3 4000 1,7 7 1,4 1,4 97,l СЛН-2-16-36-8У3 800 1,9 5,5 0,9 94,9 ( ЛН-2- l 6-46-8У3 1000 1,8 5,8 l 1,5 95,4 l'ДH-2-l6-59-8Y3 1250 1,7 95,7 СДН-2-17-44-8У3 1600 750 1,8 5,9 l,l 1,4 95,9 ( 'ДН-2-l 7-56-8У3 2000 1,9 6,6 1,3 1,5 96,2 CJJ.H -2-l 7-7l-8Y3 2500 6,9 1,4 96,5 СДН-2-16-36-10У3 630 1,8 5,0 0,75 1,4 94,6 ( 'ДН-2- 16-44-10У3 800 1,3 95,l <. 'ДН-2-16-56-10У3 1000 600 1,9 5,4 0,8 1,4 95,3 С-ДН-2-17-44-10У3 1250 1,1 95,5 CДH-2-l 7-5 l-lOY3 1600 6 1,8 5,2 1,2 95,9 <. 'ДН-2-17-64-1 ОУ3 2000 1,7 5,0 1,0 96,l СДН-2-16-36-12У3 500 5,2 1 1,3 93,7 СДН-2-16-44-12У3 630 1,9 5,1 94,2 СДН-2-l 7-31-12У3 800 500 4,7 l,l 94,3 СДН-2-17-39-12У3 1000 1,8 4,5 1 94,9 l:,fЩ-2-l 7-49-l2Y3 1250 1,9 5,2 1,1 1,2 95,3 СДН-2-l 7-19-16У3 315 4,6 0,9 91,1 СДН-2-17-21-16У3 400 2,1 4,4 0,85 1,1 91,4 СДН-2-17-26-l6У3 500 375 4,6 0,9 92 ,5 СДН-2-l 7-31-16У3 630 2 4,5 0,85 93,2 СДН-2-17-41-16У3 800 1,8 4,2 0,75 94,l СДН-2- l 7-26-2ОУ3 315 2,6 4,5 0,90 l 91 СДН-2-17-31-20У3 400 300 2,7 91,7 СДН-2- l 7-41-2ОУ3 500 2,5 4,6 0,75 1,1 92,8 Таблица 10.21 Синхронные электродвигатели типа СТД напряжением выше 1 кВ Пусковые характеристики Тип Рном' Sном' Uном' Тj, Ofo /пуск мnуск м"...с м.-о.05 кВт кВ·А кВ /вом миом миом мвом СТД-630-23УХЛ4 630 735 95,8 5,66 2,03 2,08 0,97 СТД-800-23УХЛ4 800 935 96 5,58 2 ,01 2,07 СТД-1 ООО-2ЗУХЛ4 1000 1160 96,3 6,7 2,41 . 2,49 1,2 СТД-1000-23У5 6,10 СТД-1250-2ЗУХЛ4 12 50 1450 96,8 6 ,48 2,07 2,24 1,27 СТД-1600-2ЗУХЛ4 1600 1850 96,9 6,79 2,16 2,37 1,37 СТД-1600-23У5 299
Окончан ие таблицы 10.21 Пусковые характеристик~ Тип Риом' Sиом' ином' Т),% /пу<к м пуск ммахс м.-о.u' кВт кВ·А кВ /вом мно" М...,.. м".... СТД-2000-23УХЛ4 2000 2300 97,2 6,9 1 2,22 2,45 1,4 СТД-2500-23УХЛ4 2500 2870 6,16 1,75 2,11 1,34 СТД-3150 -23 УХЛ4 3150 3680 97,3 6,63 1,85 2,32 1,49 СТД-4000-23УХЛ4 4000 4580 97,5 6,69 1,92 2,38 1,5 СТД-5000-23УХЛ4 5000 5740 97,6 7,72 2,07 2,62 1,64 СТ Д-630-2РУХЛ4 630 735 95,8 5,66 2,03 2,08 0,97 СТД-800-2РУХЛ4 800 935 96 5,58 2,01 2,07 СТД-1000-2РУХЛ4 1000 1160 96,3 6,7 2,41 2,49 1,2 СТД-1250-2РУХЛ4 1250 1450 96,8 6,48 2 ,07 2,24 1,27 СТД-1600-2РУХЛ4 1600 1850 6,91 96,9 6,79 2, 16 2,37 1,37 СТД-2000-2РУХЛ4 2000 2300 6,91 2,22 2;45 1,4 СТД-2500-2РУХЛ4 2500 2870 97,2 6,16 1,75 2,11 1,34 СТД-3150-2РУХЛ4 3150 3680 97,3 6,63 1,85 2,32 1,49 СТД-4000-2РУХЛ4 4000 4580 97,5 6,69 1,92 2,38 1,5 СТД-4000-2ГРУХЛ4 4540 СТД-5000-2РУХЛ4 5000 5740 97,6 7,72 2,о? 2,62 1,64 СТД-6300-23УХЛ4 6300 7200 6,28 1,62 2,05 1,65 СТД-8000-23УХЛ4 8000 9100 97,9 6,93 1,76 2,29 1,83 СТД-10000-23УХЛ4 10000 11400 97,8 8,1 2,06 2,75 2,14 СТД-12500-23УХЛ4 12500 14200 97,9 8,86 2,24 3,04 2,35 Таблица 10.22 Трехфазные синхронные электродвигатели nном' об/мин Наименьшее значение Рном' кВт, при U8 0 ,,., кВ 0,38 0,66 6 10 3000 - - 630 1500 132 (500)* 160 (500)* 630 1000 110 (400) 750 75 (400) 160 (400) 250 600 90 (400) 500 500 132 (400) 375 300 250 315 187,5 630 166,6 - - 150 630 125 125 0 1250 100 1000 1000 *В скобках приведены наибольшие значения Рном 300
Таблица J0.23 Электродвигатели синхронные вертикальные для привода rидравлических насосов (ОАО «Уралэлектротяжмаw», г. Екатеринбург) Мощность, Частота Напряжение, Степень Тип кВт вращения, в Масса,т защиты об/мин IЩС2-325/49-16УХЛ4 5000 47,2 ВДС2-325 /69-16УХЛ4 8000 375 58,3 ВДС2-325 /49-18УХЛ4 5000 333 51 IЩС2-375/64-20УХЛ4 6300 300 60 4 СДВ-2150К-20(1 О) 54,8 СДВ-1700К-24 3550 44,5 4 СДВ-2150К-24(10) 10000 57,0 5СДВ-2150К-24(10) 5600 250 54,7 ВДС-375/ 89-24УХЛ4 10000 100,3 ВДС-375 / 105-24УХЛ4 12500 117,4 В ДС-375 / 125-28УХЛ4 21 4,3 123,6 ВДС-375/89-32УХЛ4 8000 187,5 104,2 IP43 ОДС2-325/44-16УХЛ4 5000 375 46,4 U ДС2-325 /44-18УХЛ4 5000 333 47,4 ВДС2-325/44-20УХЛ4 4000 300 47,3 4СДВ-2150К-20(6) 6300 6000 54,8 НДС2-325/59-24УХЛ4 5000 250 51,4 4 СДВ-2150К-24(6) 5600 57,0 СДВЗ- 143/51-8УХЛ4 1600 750 11,3 СДВЗ- 143/51-1 ОУХЛ4 1250 11,0 СДВЗ- 173 /49-1 ОУХЛ4 2000 600 16,3 СДВЗ -215 /49-1 ОУХЛ4 3150 10000 24,1 СДВЗ- 14 3/51- l 2УХЛ4 1000 500 9,9 СДВЗ-173/49-12УХЛ4 16 00 14,5 СДВ2-1 43/34-8 УХЛ4 1250 750 8,7 СДВ2-143/4 l-8УХЛ4 1600 9,3 СДВ2-1 43/34-1 ОУХЛ4 1000 8,8 СДВ2-143 /51-1 ОУХЛ4 1600 600 10,5 СДВ2-215/41-1 ОУХЛ4 3150 21 ,7 СДВ2-143/41-12УХЛ4 1000 6000 8,6 СДВ2-143 /5 l-12УХЛ4 1250 9,4 IP23 СДВ2-173/39-12УХЛ4 1600 500 12,9 СДВ2-173/46-12УХЛ4 2000 13,8 СДВ2-215/49-12УХЛ4 3150 22,8 СДВ2-173/46-16УХЛ4 1600 375 13,3 СДВ2-215/49-16УХЛ4 2500 20,6 СДВЗ- 173/39-12Т 1000 500 11000 13,35 СДВЗ-173/49-lОТ 1600 600 16,23 301
Таблица /fl ' Электродвигатели синхронные горизонтальные для привода мельниц насосов и других механизмов (ОАО «Уралэлектротяжмаw)>, г. Екатеринбург) Мощность, Частота Напряжение, CTCll('lll Тип вращения, Масса,т кВт об/мин в за11щ11 .1 СДМ4-215 /26-24 630 250 6000 9,75 11)21 СДМ4-215 /26-32 400 18 7,5 9,95 4СДМ-1500М- 32 1250 17,2 4СДМП-1500М-32 17,6 IP4l 4СДМ-1500К-36 900 166,6 16,2 IP21 4СДМП- 1500К-36 16,3 IP41 4СДМ- 1 500L- 3 6 1000 17,0 4СДМ-1500S-36 1120 17,8 IP 21 4СДМП-1500L-36Т 1250 200 17,5 IP43 4СДЭУМ- 15/39-6 1250 1000 9,4 IP21 ДСП-143/84-4УХЛ4 2500 1500 10000 15,6 ДСП-118/44-4УХЛ4 1250 6000 7,0 ДСП-140/74-4УХЛ4 2000 12,8 ДСПУ-140/84-4УХЛ4 2500 15,6 INЗ ДСП-140/74-4УХЛ4 3150 12,8 ДСП- 1 70/74-4УХЛ4 5000 21 ДСП- 170/74-4Т4 4000 ДСЗ-170/74-4УХЛ4* 5000 1500 20,6 ДСЗ-170/80-4УХЛ4 * 6300 22,5 ДСП-173/64-8УХЛ4 2000 750 10000 16 ,84 *Двигатели изготавливают во взрывозащищенном исполнении Таблица /0.25 Синхронные явнополюсные взрывозащищенные компрессорные электродвигатели серий СДКП и БСД КПМ Pнowi Частота Масса, Произ- Тип (серия) кВт Uном• кВ вращения, IP води - об/мин кr тель БСДКПМ15-21-12У3 200 380 500 1860 IP54 сэз СДКП2-18-26-16УХЛ4 800 3000 СДКП2-18-34-16УХЛ4 1000 9200 СДКП2-18-41-16ФУХЛ4 1250 6000 11800 СДКП 2-18-51 - 16ФУХЛ4 1600 375 14100 СДКП 2-19-39-16УХЛ4 2000 15340 IP44 лэз СДКП2-19-51-16УХЛ4 10000 17950 СДКП 2-19-61-16УХЛ4 3150 20500 СДКП 2-20-39-20УХЛ4 2500 6000 300 18500 СДКП2-20-49-16ФУХЛ4 4000 375 22500 302
Окон чание таблицы 10.25 Рном• Частота Масса, Произ- Тип (серия) кВт ином• кВ вращения, IP води- об/мин кr тель СДКП 2-20-56- 1 6ФУХЛ4 4000 10000 24000 СДКП2-2 0-61-16ФУХЛ4 375 25900 СДКП 2-21-46-20ФУХЛ4 5000 6000 300 28900 IP44 лэз СДКП 2-21-56-24ФУХЛ4 250 34000 СДКП 2-21-69-20ФУХЛ4 6300 10000 300 41000 Таблица 10.26 Синхронные явнополюсные компрессорные электродвигатели серий СДКП и БСД КМ Электродвигатели синхронные компрессорные серии СДКП, БСДКПМ предназначены для привода компрессоров во взрывоопас- ные зонах. Частота Тип (серия) Рном• кВт ином• кВ враще- Масса, кr IP Произво- ния, дитель об/мин Б СЛКМ1 5-21- 1 2У3 200 380 500 1810 IPlO сэз СЛК2- 1 8-41-16УХЛ4 1250 6000 375 10400 IP20 лэз СЛК17-59-16У4 2000 10000 15500 СЛК2- 19-3 9-16УХЛ4 6000 12500 СДК2-1 9-5 1- 1 6УХЛ4 10000 17870 Таблица 10.27 Синхронные явнополюсные электродвигатели серий сд2, сдз, сдм, сдн, еде Предназначены для привода механизмов, не требующих измене- ния частоты вращения. Частота Масса, Произво- Тип (серия) Рном• кВт ином• кВ вращения, IP об/мин кr дитель СД2-74/25-6УЗ 250 1635 СД2-74/3 3-6УЗ 315 1000 1860 СД2-74/4 0-6У3 400 2100 СД2-74/27-8 У3 200 165 0 СД2-74/33 - 8У3 250 380 750 1860 IP23 сэз СД2-74/4 0-8У3 315 2060 СД2-85/1 8-1 ОУ3 160 600 1700 СД2-85/18-1 2У3 132 500 1740 СД2-85/22-1 ОУ3 200 600 1860 СД2-85/22-1 2УЗ 160 500 1950 303
Продолжение таблицы 1О 2 Частота Масса, Про1tшо- Тип (серия) Рном• кВт Uном• кВ вращения, IP об/мин кг дитеJ11. еД2-85/29-1 ОУ3 250 600 2160 ед2-85/29- l 2УЗ 200 380 500 2140 ед2-85 /35-1 ОУ3 315 600 2360 IP23 еД2-85/3 5-12У3 250 500 2340 ед2-74/41-6УЗ 315 1000 2105 ед2-74/47-6У3 400 2260 ед2-74/49-8У3 315 750 2330 ед2-85/35-4У3 630 1500 2355 ед2-85/37-6У3 500 1000 2440 еД2-85/40-1 ОУ3 315 600 2510 еэз ед2-85/40- 8У3 400 750 2525 ед2-85/43-4У3 800 1500 2665 IP21 ед2-85/45-6У3 630 1000 2620 ед2-85/47-10У3 400 600 2765 ед2-85/47-8У3 500 750 2850 ед2-85/5 5-4У3 1000 1500 3110 ед2-85/57- 1 ОУ3 500 6000 600 3125 ед2-85/57 -6У3 800 1000 3145 ед2-85/57-8У3 630 750 3230 едН-15-49-6Уl 2000 1000 9750 IPOO едН-15-64-бУJ 2500 11100 едн2-18-64-12УХЛ4 2500 500 17000 едеl 9-46-40УХЛ4 2000 150 23170 IP21 еде19-56-40УХЛ4 2500 25200 еде19-56-48УХЛ4 1600 125 27300 еде 20-49-60 2000 100 48000 IPOO еде-1050-150 756 150 19300 едез 19-54-241 4000 250 40300 едез 3150-60-300УХЛ4 3150 300 32100 едез 1600-10-500УХЛ4 1600 10000 500 21500 лэз еде317-39-20УХЛ4 1250 6000 300 13350 едез 17-41-12УХЛ4 10000 500 21000 еде317-41-16УХЛ4 1600 6000 375 16500 едез 17-46-20УХЛ4 300 12600 едез 17-49-16УХЛ4 10000 375 18935 IP44 едез 17-64-6МУХЛ4 6000 еде317-64-6Т4 4000 1000 28800 едез 17-64-6УХЛ4 10000 едез 17-76-12УХЛ4 3230 500 37800 еде3 17-94-6тр 3330 1000 41750 еде318-61-24УХЛ4 2500 6000 250 23500 304
Окончание таблицы 10.27 Частота Масса, Произво- Тип (серия) Рном• кВт Uном• кВ вращения, IP об/мин кг дитель СДСЗ 2000-6-100УХЛ4 2000 6000 100 49000 СДСЗ 20-49-60УХЛ4 46500 СДС3 2-19-69-12УХЛ4 3150 1000 500 31000 IP44 лэз СДСП-17-41-16 1600 6000 15600 СДУМ18-61-16УХЛ4 4000 375 29730 IP21 Таблица 10.28 Синхронные явнополюсные электродвигатели серий СДНЗ и СДМ Предназначены для привода дисковых мельниц и других механиз­ мов в целлюлозобумажной промышленности Частота Масса, Произ во- Тип (серия) Рном• кВт Uном• кВ вращения, IP об/мин кг дитель сnн3 14-59-8 630 6000 750 8000 СЛН3 2-19-104 -1 ОУХЛ4 8000 10000 600 41000 СЛН3 2-19-49-24УХЛ4 6000 250 19000 СДНЗ 1600-10-300УХЛ4 10000 31500 300 СЛН3 1600-6-300УХЛ4 1600 31700 6000 СЛН3 16-51-12УХЛ4 500 15000 СПН3 16-54-1 ОУХЛ4 10000 600 16900 СДНЗ 17-31-24УХЛ4 630 250 10700 IP44 СДНЗ 17-49-12УХЛ4 2500 6000 500 22000 СЛН3 17-59-12УХЛ4 3200 22400 СЛН3 17-59-8УХЛ4 10000 750 28700 лэз 4000 СДНЗ 18-61-16УХЛ4 37000 375 СДНЗ 18-94-16УХЛ4 6300 50300 6000 СДНЗ 2-18-34-24УХЛ4 500 250 8900 СДНЗ 2-20-49-20УХЛ4 3150 300 22000 СДНЗ 2500-10-1000У3 2500 10000 13600 ед soo-6Y2 800 1000 4500 IP22 спм 15-49-6 1600 9400 СПМ-260/36-36М1 УХЛ4 1000 6000 15700 166,6 IP21 СДМ-260/36-36УХЛ4 1000 14700 СДМ-260-44-32УХЛ4 1250 187,5 15700 305
Таблица 10.29 Синх ронные явнополюсные электродвиrатели серии СДМЗ Предназначены для привода рудоразмольных, углеразмольных и цементных м ельниц. Частота Масса, Произво- Тип (серия) Рмом, кВт и_, кв вращения, IP об/мин кr дитель СДМ3 2-2 1 -67-40УХЛ4 3 150 38000 IP21 150 СДМ3 2-2 1-91-40УХЛ4 4000 57100 6000 СДМ3 17-59- 1 2УХЛ4 3150 500 25300 СДМ3-l 7-59-1 2МУХЛ4 СДМ3 2-21-6 1-40УХЛ4 2500 10000 37000 150 СДМ3 2-21 -64-40УХЛ4 3200 35800 6000 СДМ 3 2-22-3 4-60УХЛ4 1600 100 43100 лэз СДМ3 2-22-36-40УХЛ4 2500 150 48500 JP44 10000 СДМ3 2-22-36- 60УХЛ4 1600 43500 СДМЗ 2-22-4 l-6ОУХЛ4 6000 100 4 5500 2000 СДМ3 2-22- 56-60УХЛ4 10000 52000 СДМ3 2-24 - 59-80УХЛ4 4 000 6000 75 168300 СДМ3-3 l 50-1 О-500 УХЛ4 10000 32130 3 150 500 СДМ3- 3 l 5 0-6-5ООУХЛ4 6000 2 5300 Таблица 10.30 Синхронные явнополюсные электродвигатели Применяются для привода буровых установок, многомашинного агрегата питания экскаватора, вертикальных гидравлических насо­ сов. Частота Масса, Произво- Тип (серия) Рном• к Вт Uном• кВ вращения , IP об/м ин кr дите ль СДБМ 99/39-8УХЛ2 500 401 8 6000 750 JP24 СДБМ 99i46-8 УХЛ2 630 4 508 ДСЭ-630-6У2 (ХЛ2, Т2) - 630 - 6000 1000 сэз ДСЭ-750-6У2 - 750 - ДСВ -1000/1 О-12УХЛ4 1000 10100 10000 500 IP23 ДСВ-800/1 О-12УХЛ4 800 9200 306
11. Современные диагностические средства для электрооборудования Современным универсальным средством диагностирования элек- 1 ·rооборудования является инфракрасная термография, которая дает нозможность: контролировать состояние электрооборудования без вывода его из работы; увеличить ресурс электрооборудования за счет выявления дефектов на ранней стадии их развития; уменьшить поте­ rи электроэнергии в контактных соединениях в результате своевре­ менного ремонте контактов; сократить затраты на техническое об­ служивание вследствие прогнозирования сроков и снижения объема rсмонтных работ. По полученным термограммам идентифицируют, например, та­ кие дефекты, как неправильная или неэффективная работа систем охлаждения; локальные нагревы элементов конструкции; ухудшение изоляции высоковольтных вводов и др. Известно, что при износе подшипников вырабатывается тепло, вследствие чего двигатель вибрирует, и нарушается его центровка. Измерение температуры подшипников позволяет определить точки перегрева и спланировать ремонт или замену до полного поврежде­ ния оборудования. Для силовых трансформаторов завод-изготовитель, как правило, указывает максимальные рабочие температуры. По точкам перегре­ ва, измеренным, например, бесконтактным инфракрасным термомет­ ром, можно судить о дефекте обмоток трансформаторов. Возможность контролировать ситуацию по реальному параметру (температуре) позволяет снизить вероятность возникновения пожа­ ров и взрывов. Для обеспечения безопасности контроля в опасных зо­ нах разработаны специальные модели инфракрасных термометров в искробезопасном исполнении. 11.1 . Инфракрасные тепловизионные камеры Therma САМ Е25 (Компания FLIR Systems) Тепловизионные камеры Therma САМ Е25 представляют собой компактные, легкие в использовании, надежные инфракрасные (ИК) камеры; это самые маленькие полнофункциональные ИК-камеры в мире; они предназначены для повседневных проверок электрических и механических объектов, инспекции трубопроводов и изоляции, плановых обследований зданий и соооvжf"ний
На 2.5"- дисплее в инфракрасном спектре мгновенно отображают­ ся «горячие точки», что позволяет своевременно обнаруживать про ­ блемные места, связанные с перегрузками и перегревом оборудова­ ния, повреждением изоляции, плохими контактами и т . п . В итоге, использование инфракрасных камер приводит к сниже­ нию издержек от аварий и простоев оборудования, а, следовательно , и к повышению рентабельности всего предприятия. Технические характеристики камер Спектральныйдиапазон,мкм..........................7,5...13 Масса (включая аккумулятор), г........................... 700 Диапазонрабочихтемператур,0С........................15...45 Температурная чувствительность;0С при 30°С .................. 0,20 Диапазон измеряемых температур,0С . . . . . . .. - 20 ...+250 (до +900 - опция) Погрешностьизмерения..................2°Сили±2%отпоказания; Сохраняемость термоизображений. . . . . . . . . . . . память на 100 изображений Габариты, мм ... . .... . .......... . ............ 2 6 5х8 0х 10 5 Наличиевстроенноголазерногоцелеуказателя..................есть Времяавтономнойработы..................2ч(АБ)или-90...260В Пылевлаrонепроницаемыйкорпус.........................IP54 Функция энергосбережения . . . . . . . . . . . . . . . автоматическое отключе ние или дежурный режим 11.2. Инфракрасные тепловизионные камеры Therma САМ Е65 (Компания FLIR Systems) Инфракрасные тепловизионные камеры Therma САМ Е65 представляют собой мощные высокоточные портативные тепло­ визионные камеры, позволяющие профессионально обрабаты­ вать снимки . Температурная чувствительность камер, равная О, 10 ° С, позво­ ляет увидеть малейшие изменения температуры и получить высо­ кокачественные снимки, которые невозможно получить на каме­ ре с меньшей чувствительностью. Захват изображений с частотой кадров 50 Гц, сменные объективы, расширенная память, три пере­ мещаемых точки, настраиваемая звуковая сигнал изация и цвето­ вая сигнализация делают Therma САМ Е65 выбором профессио­ нал ов. Therma САМ Е65 - это модификация камеры Е25 с возможнос- тью записи до 200 термографических изображений. Достоинства камер : - вибростойкая и ударопрочная конструкция камер ; - исключительно высокое качество изображения; 308
- возможность использования во всех погодных условиях (испол­ нение 1Р54); - запись изображений с частотой кадров 50 Гц; - сохраняемость изображений в стандартном формате (более 200 изображений, галереи изображений); - наличие встроенной таблицы коэффициентов излучения различ­ ных материалов; - широкий спектр дополнительных принадлежностей и объекти- вов; - совместимость с программой Therma САМ Reporter; - наличие звуковой сигнализации; - сверхкомпактная конструкция камер; - наличие неохлаждаемого детектора, не требующего обслужива- ния; - автоматическое обнаружение горячей точки. Технические характеристики камер Диапазон измеряемых температур, 0С ............. 20 ...250 (опция до 900) Спектральный диапазон, мкм .......................... 7,5 ... 13 Поrрешность измерения температур . . . . . . . . . . . . ±2°С, ±2% от показания; Время автономной работы ............ 2ч (АБ) или 90 ...260 В перем.тока; Функция энергосбережения . . автоматическое отключение или дежурный режим Масса, г (вместе с батареей) ....... . ..................... 700 Диапазонрабочихтемператур,0С....................... -1 5 ...+45 Габариты,мм................................265x80xl05 Therma САМ Е65 - это единственная камера, которая, реализуя практически все возможности ИК системы более высокого класса, имеет вполне доступную цену; камера помещается на ладони руки. 11.3 . Портативные компьютерные термографы ИРТИС-2000 С (ООО «ИРТИС») Портативные компьютерные термографы ИРТИС-2000С пред­ ставляют собой сканирующий инфракрасный прибор, предназначен­ ный для отображения и измерения тепловых полей и являются новой моделью термографов ИРТИС. Особенностью термографов ИРТИС-2000 С является подключе­ ние ИК- приемной камеры к компьютеру типа «наладоннию> по сете­ вому протоколу с использованием внешнего модуля беспроводной связи WIFI. Это повышает оперативность и надежность всей системы и позво­ ляет непрерывно совершенствовать прибор (при появлении новых компьютерных разработок и программ). 309
ИРТИС- 2000 С может быть использован для: - контроля состояния и функционирования электро- и теплотех­ нического оборудования (мощных трансформаторов, высоково­ льтных электрических сетей - цепей и контакторов); - исследования тепловых потерь в зданиях и сооружениях; - экологического мониторинга окружающей среды; - диагностики оборудования топливно-энергетического и нефте- газо-добывающего комплексов, систем транспортировки элек­ троэнергии, нефти, газа и их хранения; - наблюдения функциональных процессов человеческого орга­ низма в медицинских учреждениях предприятий отрасли. Технические характеристики термографов «ИРТИС - 2000 С>> Чувствительность к перепаду температур (на уровне 30°С),0С ......... 0,05 Поле зрения камеры, град, не менее ... .... 25х20 (12х10) Диапазон измерений: ИРТИС-2000СВ,0С........ . . -40...+200(-60 .. .+500) ИРТИС-2000 СН,0С ........... . ........ - 40.. .1300(-60 . ..+ 1700) Погрешность измерения, 0 С (%) ......... . ±1( ±1) от измеряемого диапазона Времяавтономнойработы,ч,неменее........................5 Потребляемаямощность,Вт,неболее.....................2(6В) Масса ИК- камеры: ИРТИС-2000 СВ, кг, не бол ее. 1,4 ИРТИС - 2000 СН, кг, не более. 1,6 Габариты (не более): ИРТИС - 2000 СВ, мм ........................... 92х120х20 0 ИРТИС-2000 СН, мм .......................... 100х140х210 11.4 . Инфракрасные камеры ТН7102МХ/7102WX (Фирма NEC, Япония) Инфракрасные камеры ТН7102МХ/7102 WX представляют собой самые компактные модели, оснащенные усовершенствованными функциями анализа изображений и измерения температуры. Технические характеристики инфракрасных камер ТН7102МХ/7102 WX Спектральный диапазон, мкм ........................... 8 .. . 14 Диапазон измеряемых температур,0С ................... -40...+2000 Разрешающая способность при отображении температуры, 0С . . . . . . . . . . 0,08 Точность измерений,% ................................ ±2 Частотакадров,Гц...................................60 Запоминание изображений с временным интервалом......... 1/15 с . .. 60 мин Массаприбора,кг...................................1,6 Камеры имеют широкий выбор сменной оптики, автофокус, авто­ уровень, авточувствительность, отображение температуры по всему 310
~юлю изображения, пыле- и брызгозащищенную конструкцию (IP54), ударопрочный и виброзащищенный корпус, размеры прибора соот­ ветствуют стандартной видеокамере . Кроме того, японская фирма NEC создала первый в мире двух­ спек-тральный матричный тепловизор серии ТН-7102 WВ , который измеряет температуру сквозь пламя. 11.5. Тепловизоры Thermo View ТiЗО (фирма Raytek, США) Тепловизоры Thermo View ТiЗО представляют собой многофун­ кциональный легкий прибор со встроенным ЖК-дисплеем и интер­ фейсом USB. Самый дешевый среди тепловизоров. Технические характеристики тепловизоров Thermo View ТiЗО Диапазон измеряемых температур,0С ..................... О .•. +250 Разрешение,0С.....................................О,l Поrрешность, 0 С (%) ............................... ±2 (±2) С пектральный диапазон, мкм............. ..... .... .... 7,0-13,0 Чув ствительны й элемен т, микроболометрическая матр ица, пикселей ... 160х120 Поле зрения объектива, rрад, ......................... . 17х12,8 Скоростьсканирования,Гц..............................20 Целеуказатель.............................. ...... лазер Объемпамяти..............................100термоrрамм Коэффициентизлучения.........................регулируемый Масса (с аккумулятором), кг .......................... . .. 1,0 Полнофункциональный радиометрический тепловизор типа Тhеmю View ТiЗО является одним из наиболее мощных средств неразрушающего контроля, применение которого в работе обеспечивает: предотвращение простоев оборудования за счет искточения аварийных сmуаций, а также за счет бысrрого и качественного выявления технических и функцио­ нальных проблем при обслуживании оборудования; оценку качества вы­ полненных ремонтных и профилактических работ; выявление источни­ ков и оценку уровня энергетических потерь; проведение исследований темпераrурных параметров технологических процессов и поиск путей их оптимизации; безопасное сопровождение опасных процессов; накопле­ ние документальных архивов радиометрических термограмм и сопу­ тствующих данных о произведеm.1ых обследованиях. Возможности применения тепловизоров почти безграничны : кон­ троль состояния и работы сильноточной и слаботочно й электрики, обычной и СВЧ-электроники, электромеханических и механических систем, антенно-фидерных устройств. Поиск источников тепловых потерь и анализ эффективности мер энергосбережения. 311
11.6 . Пирометры (инфракрасные термометры) ST Pro Plus (фирма Raytek, США) Пирометры ST Pro Plus измеряют более высокие температуры, ма­ ленькие объекты. Особенности: наличие сигнализации, регулируе­ мый коэффициент излучения, более точное измерение температуры благодаря 8-точечному круговому лазерному прицелу; мгновенное измерение максимальной, минимальной и средней температуры и разницы температур, значения которых задаются пользователем. С помощью термометра ST80 IS возможен контроль температуры во взрывоопасных зонах. Технические характеристики пирометров ST60 и STBO ST60 ST80/ST80-IS Диапазон измеряемых темпера- -3 2 ...600 -37...760 тур, ос Точность,% ±1 Время измерений, с, не более 0,5 Спектральный диапазон, мкм 8... 14 Диапазон рабочих температур,0С 0 ...50 Относительная влажность, % 90 Масса, г 320 Габариты, мм 200xl60x55 Питание, В 9 Время автономной работы, ч 20 (с лазером и подсветкой) Расстояние до объекта, м 5 8 Оптическое разрешение 30:1 50:1 Память 12 значений 11.7. Пирометры низкотемпературные С-105, С-11 О («Факел»), С-210 («Салют»), С-300 («Фаворит») (ООО «ТЕХНО-АС») Пирометры низкотемпературные С-105, С-110 («ФАКЕЛ»), С-210(«САЛЮТ»), С-300 («ФАВОРИТ») предназначены для бескон­ тактного измерения температуры поверхности различных объектов по их тепловому излучению. Особенности пирометров: узконаправ­ ленная оптика; высокая точность; ударопрочный корпус; фиксация максимума измеренного значения температуры; возможность выбо­ ра (лазерный целеуказатель, оптический беспараллаксный прицел); архивация 64 измеренных значений. 312
Области применения: - электроэнергетика: диагностика контактных соединений, оцен­ ка теплового состояния электрических линий, трансформато­ ров, изоляторов, радиаторов; выявление участков перегрузки ка­ белей и элементов электропроводки, поиск мест их скрытого прохождения; - теплоэнергетика и городское хозяйство: температурный кон­ троль состояния теплотрасс, определение мест их прохождения и нарушения теплоизоляции, поиск мест утечек горячей воды; проверка качества теплоизоляции зданий, их освидетельствова­ ние; определение мест самовозгорания угля и торфа; - отрасли промышленности: контроль температуры деталей при сварке, ковке, правке, прессовке. Таблица 111 Технические характеристики пирометров серии С (низкотемпературные) Параметры С-105 1 С-110 \ С-210 С-300 С-300.3 Диапазон измеряемых темпераrур, 0С Показатель визирования Разрешающая способность,0С Предел допустимой относительной погрешности, % Спекtральный диапазон, мкм Расстояние до объекта, м Напряжение питания, В (*)единица младшего разряда 1:1 0 ±1,5 2,5 - 2 0.. .+600 1 1:100 1 0,1 1 1 ± 1,5 +(*) 1± 1,5 + (*) ±1,5(*) ±1,5 8...14 0,5 ...30 1 3 3/220 Пирометры низкотемпературные С-300.3 («ФОТОН») с регистра­ тором предназначены для бесконтактного измерения температуры, контроля и регистрации изменений температуры поверхности по площади и во времени; для компьютерной обработки результатов энергетических обследований; проведения энергоаудита зданий и со­ оружений, архивации данных пирометрических обследований в виде таблиц, графиков, диаграмм и т.д. Пирометры позволяют получать непрерывную термограмму, рас­ пределенную вдоль оси измеряемого объекта. Особенности пирометров: архивация результатов измерений по программируемым критериям; измерение максимальных и мини­ мальных значений; контроль температуры окружающей среды; зву­ ковая индикация выхода за установленные пороги; слип-таймер; при­ вязка измерений к реальному времени. 313
11.8 . Инфракрасные термометры Fluke 61 и 65 (фирма Fluke) Инфракрасные термометры Fluke 61 и 65 представляют собой приборы для мгновенного бесконтактного измерения температуры . Настройка на объект осуществляется по лазерному лучу. Благодаря яркой подсветке экрана данные можно легко считывать даже в темно­ те. Модель Fluke 65 позволяет после замера температуры прокрутить на двойном оольшом дисплее максимальное (минимальное) значе­ ние, а также сохранить данные в памяти прибора. Инфракрасные термометры Fluke являются идеальным средством для измерения температуры поверхностей вращающихся, труднодос­ тупных, находящихся под током или опасно горячих объектов. Про­ цесс измерения температуры занимает менее одной секунды. Прибор переходит в автоматический режим ожидания через 15 с работы, что увеличивает срок службы батарей. Таблица 11 2 Технические характеристики термометров Fluke Параметры 61 65 диапазон измеряемых температур,0С - 1 8 ...+275 - 4 0. ..+500 Время срабатывания, с, не более 1 Разрешение, 0С 0,2 о, 1 (до 200°с) Точность.0С ±3 ±5 Срок слvжбы батареек. ч 12 15 Габариты. мм 184х45х38 185х64х38 Масса.кг 0,227 0,284 Гарантия лет 1 11.9 . Переносные инфракрасные термометры «ПИТОН» (фирма ((Энергоаудит-2000») Переносные инфракрасные термометры (пирометры) «ПИТОН» фирмы «Энергоаудит-2000» применяют для моментального измере­ ния температуры поверхности в труднодоступных, опасных местах и в случаях, когда нельзя провести измерения обычными методами . Отличительные особенности прибора: улучшенная сходимость результатов за счет применения новых технологий; защита от тепло­ вого удара и внешних воздействий с помощью специальной линзы ; двойная лазерная система для более точного наведения. 314
Технические характеристики пирометров ПИТОН-200* ПИТОН-600 - 30 . ..+600 )!11.1пазон измеряемых темпера'I)'р, 0 С -30...+200 О.•• +800 +100 ...+1100 l'. t ~решающая способность,0 С ] 1l огрешность измерения, 0С ±0,5 Миним альный размер пятна контроля, мм )2 1lоказатель визирования 1:150 Вrсмя измерения, с, не более 1 llитание, В 2xl,5 }\иапазон рабочих темпера'I)'р,0 С - 20.. .+50 •у «ПИТОН-202» : _ диапазон измеряемых темпера1)'р, 0С: -30 ... +700; _ погрешность измерения,0С: ±1; _ показатель визирования : 1: 100; время измерения 1 с; _ габариты, 0 40xl 70 мм; _ масса не более: 0,25 кг. Область применения: температурный контроль в трубопроводах, н камерах тепловых сетей, теплопунктах; поиск мест угечек воды; 11роверка теплоизоляции зданий; оценка теплового состояния элек­ трических линий, трансформаторов, изоляторов и т.д. 11.10. Рекомендации при проведении тепловизионного обследования электротехнического оборудования и установок Современные ИК - камеры в нормальных условиях эксплуата- ции способны измерять температуру в диапазоне-40 ... +1200°С, что вполне достаточно для большинства обследуемых объектов. Камеры могут автоматически находить самую высокую темпераrуру в изображении; полученная термограмма сохраняется в памяти камеры. Правильное температурное измерение зависит не только от воз­ можностей ПО или самой камеры, но и от условий, в которых работа­ ет камера. Ошибка может появиться в том случае, если реальное мес­ то нагрева скрыто от оператора, т.е. недоступно. Другая причина неверного определения температуры на обследованном объекте из-за плохо выбранного фокуса съемки. Для теIШовизионного обследова.IШЯ элекrрических установок исполь­ зуется метод измерения со ссьшкой, который основан на сравнении одно­ типных объектов. В соотвегствии с ЭПIМ методом осущеСТRJIЯеrся сисrема­ тический просмотр одноТИШIЬIХ элементов параллельно для оценки 315
степени нагрева одного из них в сравнении с элементом, предположитель­ но находящимся в нормальном состоянии. Реальный нагрев представляет­ ся тешювым пятном с явным спадом темпераrуры за пределами пятна Чтобы правильно оценить, имеет ли исследуемый элемент пере­ грев, необходимо знать его рабочую температуру и температуру окружающей среды. Температуру перегрева определяют как разницу между температурой подозреваемого элемента и температурой ана­ логичного элемента, расположенного рядом, т.е. другой фазы или другого однотипного элемента с такой же электрической нагрузкой. Также важно сравнить те же самые точки на различных фазах. В большинстве нормальных ситуаций однотипные компоненты всех фаз имеют одинаковую или почти одинаковую температуру Ра­ бочая температура компонентов открытых площадок подстанций или линий электропередач обычно на 1 -2° С превышает наружную температуру воздуха. В помещениях подстанций рабочие температу­ ры компонентов могут иметь пределы намного больше. l. Определение температуры перегрева. Температуры превышения, измеренные непосредственно на де­ фектных частях, обычно подразделяют на три категории в приложе­ нии к 100%-ной нагрузке: - < 5°С- начинающийся перегрев (должен быть под контролем) ; - (5 -30)0С - явный перегрев (необходимо принять меры при первой возможности, а также проанализировать возможные на­ грузочные режимы); - > 30°С - сильный перегрев (необходимо принять меры неот­ ложно, но с учетом анализа нагрузочной ситуации). 2. Отчет о результатах тепловизионных измерений. Программа, ис­ пользуемая для создания отчетов, входит в комплект программно­ го обеспечения. Она адаптирована к нескольким типам инфрак­ расных камер. 3. Тепловые аномалии в электрических установках. • Отражение. Поскольку камера чувствительна к солнечным от­ ражениям, называемым солнечными бликами, оператор камеры должен рассматривать и этот эффект. Важно не принять излуче­ ние солнечного отражения за излучение перегретого элемента установки. • Солнечное нагревание. Поверхность компонента с высокой из-лу­ чательной способностью, например, окрашенная сторона транс­ форматора, может в жаркий летний день быть нагретой солнцем до весьма значительных температур. Вихревые токи могут нагревать 316
металлические детали до значительных температур. В случае обра­ зования больших токов могут возникнуть даже пожары. Этот тип нагревания происходит в магнитном материале вдоль токового 11ути, например, металлические пластины основания изоляторов. • Изменение нагрузки. Дефект может предполагаться в том слу­ чае, если температура элементов одной фазы значительно отли­ чается от температуры элементов других двух фаз. Однако необ­ ходимо быть уверенным, что нагрузка на фазах действительно распределена равномерно. Это можно, в большинстве случаев, уточнить с помощью стационарных приборов или подсоединяе­ мого амперметра (до 600 А). • Изменение сопротивления. Перегрев элементов электрической установки может произойти по разным причинам, например, при слабом сжатии контактов. • Если плохой контакт имеет небольшие размеры, то перегрев лока­ лизуется только в районе головки болта. Низкая излучательная спо­ собность болта создает впечатление, что он более холодный, чем изолированный провод. Изоляция провода имеет более высокую излучательную способность. • Перегрев одного элемента в результате дефекта в другом элементе. Иногда температура превышения может регистрироваться и на ис­ правном элементе. Причина может быть в различии сопротивлений двух параллельных проводников, по которым идет ток. В этом слу­ чае дефектный, с увеличенным сопротивлением, проводник несет меньшую нагрузку, а проводник без дефекта - повышенную на­ грузку и может значительно перегреваться. Во время тепловизионного обследования различных типов элек­ трических установок такие факторы, как ветер, расстояние до объек­ та, дождь или снег, часто влияют на результат измерений. Во время наружного осмотра охлаждающий эффект ветра должен ·быть принят во внимание. Температура превышения, измеренная при скорости ветра 5 м/с, будет приблизительно вдвое ниже, чем изме­ ренная при скорости ветра 1 м/с. Важно знать, что выявленные пере­ гретые элементы при сильном ветре будут значительно более пере­ греты при слабом ветре . Тепловизионное обследование может проводиться с удовлетвори­ тельными результатами в период слабого (редкого) снегопада с су­ хим снегом или при слабом дожде. Качество изображения при силь­ ном снегопаде или дожде ухудшается, и определить достоверность измерения невозможно. 317
12. Измерительные трансформаторы тока и напряжения 12.1 . Общие сведения Измерительные трансформаторы тока (ТТ) и напряжения (ТН) яв­ ляются необходимыми и ответственными элементами при эксплуата­ ции релейной защиты и автоматики (РЗ и А). Изменялась элементная база РЗ и А, но ТТ и ТН, по-прежнему, оставались первичными датчиками. Это в полной мере относится и к современной микропроцессорной защите. От исправности и точности работы ТТ и ТН зависит не только пра­ вильный повседневный учет электроэнергии, отпускаемой потреби­ телям, но и бесперебойность их электроснабжения, сохранность электрооборудования, особенно при коротких замыканиях (КЗ). Точная работа ТТ и ТН, используемых для РЗ и А, необходима для правильного их функционирования. Электромагнитные ТТ и ТН являются одной из разновидностей первичных преобразователей тока и напряжения. Разработаны и раз­ рабатьmаются другие виды первичных измерительных преобразова­ телей. Так, например, из токовых преобразователей наиболее пер­ спективными считаются оптико-электронные преобразователи. Требования к точности ТТ и ТН различны в зависимости от вида нагрузки, их назначения и других условий. Так, например, для целей измерения требуется работа ТН с классом точности не менее 0,5 при напряжениях от 0,8 до 1,2 Ином· При первичных напряжениях до] 30 кВ используются электромаг­ нитные ТН. Трехфазные масляные ТН типа НТМИ выпускаются на номинальные напряжения до 20 кВ. Они имеют пятистержневой маг­ нитопровод, на трех стержнях которого расположены первичные и по две вторичные обмотки каждой фазы. Значительно меньшие мас­ согабаритные параметры имеют ТН с литой изоляцией. Заводы-изго­ товители обычно указывают у ТН номинальную мощность, подразу­ мевая под ней максимальную нагрузку, которую может питать ТН в гарантированном классе точности. Погрешности ТТ (токовая, угловая, полная) зависят от степени на­ сыщения магнитопровода ТТ. Так, чем больше насыщение, тем мень­ ший ток попадает в реле. При глубоком насыщении магнитопровода ТТ резко искажается форма кривой вторичных токов, что может при­ вести к вибрации контактов электромеханических реле. 318
В ПУЗ к ТТ и ТН предъявляются особые требования, обеспечива­ н нцие их надежную работу в системах электроснабжения. Это связа- 1ю со следующим. Во-первых, ТТ и ТН являются первичными преобразователями сигналов всех поколений РЗ и А, в том числе и для цифровых (мик­ ропроцессорной). Во-вторых, ТТ и ТН входят в состав измерительных комплексов 110 учету электроэнергии вместе со счетчиками, в том числе и ком­ мерческого учета. В-третьих, ТТ и ТН должны выбираться с учетом требуемого класса точности. Так, для коммерческого учета электроэнергии при­ меняются ТТ, ТН и счетчики класса точности не хуже 0,5. В-четвертых, ТТ являются источниками оперативного тока для РЗ и А на переменном токе. Применяемые ТН типа НТМИ-6-1 О, как показывает опыт их экс- 11луатации, часто выходят из строя при феррорезонансных явлениях в электрической сети, из-за которых через обмотки ВН трансформато­ ра проходят токи, многократно превышающие номинальные. Причинами возникновения феррорезонансных процессов являются: - повышение напряжения любой из фаз источника питания, что ведет к развитию в сети самопроизвольно возникающих колеба­ ний на основной и высших гармониках. При этом имеют место перенапряжения, в 3-4 раза повышающие фазные напряжения, и как следствие - нарушения изоляции, приводящие к однофаз­ ным замыканиям на землю и к многофазным КЗ; - переходные процессы, вызванные коммутациями в схеме элеюро­ снабжения. При этом могут возникать феррорезонансные процес­ сы на основной, на высших и даже на низших гармониках. Особенно опасны для ТН длительные однофазные замыкания на землю через перемежающуюся дугу в сетях 6-1 О кВ. С 1995 г. на Раменском элеюротехническом заводе выпускаются ан­ тирезонансные ТН серии НАМИ6-10-35 кВ и НАМИ-10/6-95, опьп экс­ плуатации которых показал, что они имеют завышенные поrрешности. 12.2. Антирезонансные ТН типа НАМИТ (ОАО «Самарский трансформатор») С 1997 г. в ОАО «Самарский трансформатор производятся трехфаз­ ные антирезонансные ТНКИ марки НАМИТ-1 О-2УХЛ2. Эти трансфор­ маторы являются оптимальными с точки зрения вьшоШiения функцио­ нальных возможностей и требований к классу точности среди трансформаторов контроля изоляции в электрических сетях 6-10 кВ. 319
Технические характеристики ТН типа НАМИТ-10-2 Номи н альное напряжение обм ото к, кВ : - первичной..................... . . 6или1О - основнойвторичной............... . . . . . . . О,1 - дополнительнойвторичной ........... . . . . . . О,l/З Номинальная мощность обмоток, В·А вторичной основной при симметричной нагрузке - в классе точности : • 0,5. . 200 •1,0......... . 300 •3,0......... . 600 - вторичнойдополнительной...........................30 Предельная мощность вне класса точности, В ·А : - трансформатора................................1ООО - вторичнойосновнойобмотки.........................900 - вторичнойдополнительнойобмотки.....................100 Коэффициентмощностинагрузкиcos<p.......................0,8 Диапазоны рабочих температур,0С ..... . . . . .. ........... + 55 ... -6 0 Высотанадуровнемморя,м,неболее.......................1ООО Масса,кг,неболее..................................100 Габариты,мм................................482х353х635 Работа ТН типа НАМИТ-10-2 УХЛ2 при любых режимах работы электрической сети не имеет ограничений во времени. В нормальных условиях обеспечивается класс точности 0,5 при симметрично рас­ пределенной по фазам а, Ь и с нагрузке 200 В·А. Трансформатор уста­ навливается в шкафах КРУ(Н) и в закрытых РУ промышленных пред­ приятий. 12.3 . ТН серии ЗНОЛП; ТТ серий ТЗРЛ, ТЗЛ (ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока») Признанными преимуществами трансформаторов с запатентован- ным товарным знаком «СЗТТ» являются: - nшрокий ассортимент 1Т по номинальному первичному току и классу точности (0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 0,2S; 0,5S; 1,0; 3,0; 10,Q; 5Р; lOP); - широкий ассортимент ТН по номинальному первичному напря­ щению и классу точности (0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 3,0); - производство отдельных типов трансформаторов с различными видами изоляции (литой или в пластмассовом корпусе); - возможность изготовления изделий с любым сочетанием класса точности и номинальной вторичной нагрузки; - возможность изготовления трансформаторов любой конфигурации; - возможность установки трансформаторов в любом положении в пространстве; 320
- высокая надежность и точность измерений; - простота технического обслуживания и удобство установки. Использование в качестве изоляции эпоксидного и полиуретано­ вых компаундов обеспечивает высокие электроизоляционные и фи­ зико-механические свойства, высокую электрическую прочность из­ делий, полную герметизацию трансформаторов. Все это повышает надежность изделий и сводит до минимума объем профилактических работ при их эксплуатации. Кроме того, изделия ОАО «СЗТТ» имеют меньший вес и габариты по сравнению с аналогичными изделиями с использованием других ВИДОВ ИЗОЛЯЦИИ. Ниже рассмотрены некоторые современные ТТ и ТН, выпускае­ мые заводом. Известно, что с целью удешевления электроустановок при защите их от КЗ и нарушений . нормальных режимов вместо автоматических выключателей там, где это возможно, применяются плавкие пред­ охранители. Для этих случаев завод выпускает ТН с встроенными предохранительными устройствами (ЗПУ) серий ЗНОЛП, НОЛП на напряжение 6 и 1О кВ. В ТН этих серий - высоковольтные выводы первичной обмотки выполнены с встроенными ЗПУ, которые как и магнитопровод с об­ мотками, залиты изоляционным компаундом, образуя монолитный блок. ЗПУ выполнено в виде разборной конструкции с плавкой встав­ кой, представляющей собой металлодиэлектрический резистор, по­ добранный для каждого типа ТН. Это устройство срабатывает при то­ ках, менее 1 А, время отключения от 5 до 1О с. После срабатывания ЗПУ подлежит перезарядке. 1. Трансформаторы напряжения измерительные типа ЗНОЛП со встроенным ЗПУ предназначены для установки в КРУ, токопро­ воды и служат для питания цепей измерения, РЗ и А, сигнализации и управления в электрических установках переменного тока час­ тотой 50 или 60 Гц с изолированной нейтралью. ТН изготавлива­ ются в климатическом исполнении «У)) и «Т». Таблица 12.1 Технические характеристики ТН типа ЗНОЛП Паvаметμы Значение па11аметvов Класс напряжения, кВ 6 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 7,2 12 Номинальное напряжение первичной обмотки, В 60001"13 100001 "13 321
Окончание таблицы 12. J Парамет~ы Значение параметров - 63001 '13 105001 --Jз Номинальное напряжение первичной обмотки, В 66001 '13 110001 '13 69001 '13 J:!о~инальное напряжение основной вторичной обмотки В 1001 '13 Но минальное напряжение дополнительной вторичной 100/3 или 100 обмотки. В _Номинальная мощность основной вторичной обмотки. В·А * в классе точности О 2 30 50 в классе точности О 5 50 75 ~в классе точности l 75 150 в классе точности 3 200 300 Номинальная мощность дополнительной вторично й обмотки в 200 300 классе точности 3, В·А Предельная мощность вне класса точности. В·А 400 630 Номинальная частота, Гц 50 или60 Ток отключения А не более 0,55 3 Время срабатывания предохранителя, с, не более 20 Сопротивление резистора в составе предохранителя Ом 13 ~инальная мощность резистора Вт 0,25 Испытательное напряжение кВ: одноминvтное промышленной частоты 32 42 ГРОЗОВОГО импvльса 60 75 - *Высший класс точности указывается в заказе ЗПУ образует с ТН монолитный блок, что позволяет: - значительно сократить суммарный объем, занимаемый ТН и предохранителем, а, следовательно, объем КРУ; - обеспечить надежный контакт между ТН и предохранителем, поддержание которого не нуждается в дополнительных мероп­ риятиях; - отказаться от шин или кабелей, необходимых для подключения предохранителя к ТН обычной конструкции и сократить время монтажа. 2. ОАО «СЗТТ» выпускает также трехфазные группы серии ЗхЗНОЛП, в которых используются ТН ЗНОЛП со встроенными ЗПУ. Использование таких трехфазных групп позволяет выпал- 322
нить схемы, где установка трехфазных групп серии ЗхЗНОЛ.06 с отдельно стоящими предохранителями невозможна из-за ограни­ ченного объема ячейки. Трехфазная антирезонансная группа rn серии ЗХЗНОJШ предназна­ чена для установки в КРУ и ЗРУ и служит для питания электроизмери­ тельных приборов, цепей защиты и сигнализации в электроустановках переменного тока частоты 50 и 60 Гц. Группа rn устойчива к феррорезо­ нансу и(или) воздействию перемещающейся дуги в случае замыкания од­ ной из трех фаз на землю в сетях с изолированной нейтралью. 3. Трансформаторы тока серии ТЗРЛ относятся к разъемным ТТ ну­ левой последовательности с окном 70, 100, 125 и 205 мм. Они предназначены для питания схем релейной защиты от замыкания на землю отдельных жил трехфазного кабеля пугем трансформации воз­ никших при этом токов нулевой последовательности . Трансформатор устанавливается на кабель и изготавливается в исполнении «У». Технические характеристики ТТ серии ТЗРЛ Номинальное напряжение, кВ. .... 0,66 50 или 60 ... . 30/1 Номинальная частота, Гц . . . . . Коэффициент трансформации . . . . Односекундный ток термической стойкостивторичнойобмотки,А..........................140 Испытательное одноминутное напряжение промышленнойчастоты,кВ..............................3 Диапазон рабочих температур,0С ....................... -5 0 . . .+ 60 Масса,кг,неболее..................................1О* *Для ТТ серии ТЗРЛ-200; для ТТ серии ТЗРЛ-70 масса не более 6,8 кг. Таблица 12.2 Технические характеристики ТН серии ЗхЗНОЛП Параметры ЗхЗНОЛП.06-6 ЗхЗНОЛП.06-10 Класс напряжения, кВ - 6 10 Наибольшее рабочее напряжение, кВ: 7,2 12 Номинальное линейное напряжение на выводах пер- 6000, 6300, 6600, 10000 , 10500, вичной обмотки , В 6900 11000 Номинальное линейное напряжение на выводах основ- 100 ной вторичной обмотки, В Напряжение на выводах разомкнутого треугольника дополнительных вторичных обмоток: при симметричном режиме работы сети, не более, В 3 при замыкании одной из фаз сети на землю, В от90 до 110 Мощность нагрузки на выводах разомкнутого треу- гольника дополнительной вторичной обмотки при на- 400 пряжений 100 В и коэффициенте мошности нагрузки 0,8 (характер нагрузки - индуктивный), В·А Номинальная частота, Гц 50 или 60 Масса, кг 93 99 323
Данные по релейной защите Чувствительность защиты (первичный ток, А), не более Исполь- Уставка Тип реле зуемая шкала тока сраба- при последо- при реле, А тывания,А при работе с вательном параллел ь- ном соеnине- одним транс - соединении, нии двух форматором транс- траисформа- форматоров торов РТ- 140/0,2 0,1 -0 ,2 0,1 25 30 45 РТЗ-51 0,02-0,1 0,03 3 4 4,5 4. Трансформаторы тока нулевой последовательности серии ТЗЛ-200 и ТЗЛЭ-125 предназначены для питания схем релейной защиты от замыкания на землю отдельных жил трехфазного кабе­ ля путем трансформации возникших при этом токов нулевой последовательности. Трансформаторы серии ТЗЛ-200 изготавливаются в климатичес­ ком исполнении «У» и «Т», а серии ТЗЛЭ-125-«УХЛ2». Технические характеристики ТТ серии ТЗЛЭ-125 Номинальное напряжение, кВ. .... . . . ...... . . . . .. . ... .. . . 0,66 Испытательноеодноминутноенапряжение,кВ....................3 Номинальнаячастота,Гц................... 50 или 60 Коэффициенттрансформации...........................3011 Чувствительность защиты по первичному току при работе с реле РТЗ-51 с током уставки 0,032 А и сопротивлении соединительных проводов 1 Ом, не более, А - при работе с одним трансформатором . . . . . . . 2,8 - двух трансформаторов при последовательном соединении . 3,2 - при параллельном соединении двух трансформаторов . . . . 4,8 Односекундный ток термической стойкости вторичной обмотки, А . . . . . . . 140 Масса,кг,неболее............................. . 8,5 Технические характеристики ТТ серии ТЗЛЭ-200 Номинальное напряжение , кВ . ........................... 0 ,66 ИспытательноеодноминутноенапряжениекВ............... ....3 Односекундныйтоктермическойстойкости,А..................140 Номинальнаячастота,Гц................... 50 или 60 Коэффициенттрансформации...........................6011 Чувствител ьность защиты по первичному току при работе с реле РТЗ-51 с током уставки 0,03 А, не более, А . 2,8 Масса,кг............................ 9,8 324
VJ N (J'1 12.4 . Измерительные трансформаторы тока и напряжения общего назначения Табл ица 12.З Трансформаторы тока для внутренней установки 1 ~::. Номинальная ~Q ~~ Номинальный :с ~ нагрузка, В · А, Электродинами - а~ =6. Терм ическая стой кость ток, А = Q = в классе точ- ческая стойкость :с~ =>О! """" ~ - ~~ f.J :а у="" ности ~ =:с ~ Q41Q = ~5 :с =~ Тип )= - ::r Q ::r :с \С .с1 f.J =~ :з .с1 ="" f.J "" с. <:)~Q "" кратность/ д опустимы й то к/ = :i; с. =;~ ""::r )= f.J ~ Q Q с: первичный ~ у=Q 0,513 :с / IJHH• кА =tlS == ~i!;:с "" д опустим ое допустимое время :с с. с.~ ~~ = время, ед/с кА/с ~tlS= с. == ~ О; 20; 30; 50; 3,5; 7; 10,6; 0,64; 1,32 ; 1,96; ТВЛМ-6-1 6 75; 100; 150; 5 - - 115- - - 17,6; 26,6; 3,6; 4,9; 6,9; 9,7; 5,3 35,2; 52; 52; 200;300;400 52;52 13,8; 17,5; 20,5 20; 30; 50; 0,94/4; 1,45/4; 100; 150; 200; 0,5/Р; 15; 7; 10,6; 17,6; 2, 45/4; 4,85/4; 20; ТВЛМ-10 * 10 300; 5- Р/Р - 10- - - 35,2; 52; 52; 6,25/4; 8,75/4; 20,5 400; 600; 800; 52;52 12,5/ 4; 15/4 1000; 1500 20; 30; 40; 50; ТОЛК- 6 ,05 6 80; 100; 150; 5- l30- - 7; 10,5; 14; 0,66/4; 0,98/4; 11 200; 300; 400; - - 17,6; 25; 25; 25 1,4/4 ; 1,8/4 500 300; 400 1/Р 1 10/1 5 ТЛМ-6УТЗ 6 600;800 5 0, 5 10/1 - - - 125 - 25/4 27 5 0,5/Р 1011 1000; 1500 0,5 5
(А) N (j) Тип ТПЛК-10 ТЛМ-10-1 ТЛМ-10-2 ТЛ-IОУЗ ; ТЛ-10Т3 ~~ ~~~ :с :с~ =:Е ~~ =с. ==; :с 10 10 10 Номинальный ток, А 1:: :! :с первичный ~с=. ~ = 10; 15 ;30;50 100-400 5 600;800 1500 50 100 150 200 5 '---Тоо; 400·- ~00; 800 1000; 1500 50 100 150 200 5 300 400 'бо0;8оо; 1ООО 1500 1 =~ ~= :с~ ~= а'g =с=.= с:~ i5~:.с у:а у llQ"" =:с:.с =~~ :с=~ ~~f: :r :с\С =~= :с с=. "":r '= ~= =\Q у~= ~;;:с g.= ~= == ~'g = 0,5/lOP; 0,5 lOP/10 р lOP 0,5/tOP; lOP/10 0,5 р 0,5 -lOP 0,5-lOP 0,5/Р 0,5 р 0,5 р Продолжение таблицы 12.З Номинальная нагрузка, В·А, Электродинами- Термическая стойкость в классе точ- ческая стойкость 1... ности :.с ti' JI у у "" кратность/ допустимый ток/ ~ у ::Е = 0,513 :с l11нш кА допустимое время "" допустимое t'S время, ед/с кА/с с. :.с 2,47; 3,7; 0,45/4; 0,675/4; 1,35/4 7,4 10 74,5 - - - - 15 14 ,8 74,5 lOP 17,6 2,8(3) 35,2 '- -- --- 6,3(3) - -5 -i,O-- 7,2(3) 10-- - 52,0 - 10,1(3) - 15 100,0 18,4(3) - 100,0 23,3(3) 100,0 26,3(3) 2,5/4 5,014 51 7,5/4 10- 10,~/4 - - - 15 15,014 20,0/4 2,0 - - 80 31,5/4 - 30- - 3,5
(....) N....... , Тип ТЛ-lОУЗ; ТЛ-10Т3 ТПК-10 ТПОЛ-lОУЗ ШОЛ-10Т3 ТПОЛМ-10* ~~:с " .с1 ~ ~= == =!Е == ::; с. с r:: ::с= = 10 10 10 10 10 Номинальный ток, А )= :'S = первичный "= с.Q ; 2000 5 3000 50 '-75; 100 150;200 5 ~400- 600; 800 1000; 15ОГ 600;800 1000; 1500 5 600 800 5 1000 ,__ ТsОб___ .__ 400;60_0.__ 800 5 1000; 1500 16 ~ :1- ~~ ~'8 = s.. =Q= ~~ !-!-~ у .с1 CJ =!- ==~ Q~Q ==~ - " Q .с1 =!- " =\С !- с. Q~Q ;~ !-"'= у"'Q == ~~= ~=!";Q == ~'g = 0,5/Р р Р/Р 0,5/0,5 0,5 Р/Р р 0,5 lOP ... - lOP 0,5 lOP/10 lOP р 0,5/Р lOP; 0,5 lOP/10 lOP р 0,5/Р 0,5 О,5Р; р Р/Р >--- Продолжение таблzщы 12.3 Номинальная нагрузка,В·А, Электродинами- Тер~иическая стойкость в классе точ- ческая стойкость ... ности ~ ciу .с1 у !- кратность/ допустимый ток/ = у ~ Q 0,513 = //JHH9 КА !- допустимое допустимое время = время, ед/с кА/с с. ~ 30- - 15 ._ ____ - 81 - 31,5/4 - 14-- - 1s 10 25 8/1 20 - - - 10 52 20/1 - 52 31,5/1 16,5 - 81 31,5/3 - - - - - - 10 81; 32(3) 18 81 ,___ .....__ 0,6 - - 69 - 27(3) - - 15 45 15(3) 10 81 32(3) 32(3) - - 69- - 27(3 ) - - 0,6 45 1----~--=---- 15 18(3) 15 160 65/1 , ____ __ - - - - - - 15 155 65/1
(,, .) "' со Тип ТПОЛМ- lOT* ТПШЛ- lОУЗ ТПШЛ- 10Т3 ТОЛ-lОУЗ ТОЛ-10Т3 ТШЛП- IОУТЗ ТШЛПК- lОУТЗ ТЛШ- 10У3(ТЗ) ТШ-20- УХЛЗ ТШ-20-ТЗ ~са:с ~ ~~~ :с ~iE ~= =с. et:i = 10 10 10 10 10; 11 10 20 Номинальный ток, А '=2 = первичный ::r = §' ~ 400;600;800 5 1000; 1500 4000 5 5000 4000; 5 5000 50 100 150 200 5 300;400 600;800 1000; 1500 1000;200 5 2000;3000 5 8000; 10000 5 12000 1 =1 ~= :с~ ~:r ~'8 = ё.. ~== g~ "":..: у2 ~IQs = =:..: =~~ - ::r = ~ ё.."" ::r :с \С =~= ;= "":r )= =~ уt':= ~~= ~= ~= == :;ii:~ :с О,5Р; 0,5 Р/Р р lOP; 0,5 0,5/lOP lOP lOP; 0,5 0,5/lOP; lOP P/lOP Р/Р 0,5 3 0,5/Р; 0,5 Р/Р р Н/Р; 0,5 Р/Р - lOP - 0,2 Продолжение таблицы 12 .3 Номинальная нагрузка, В·А, Электродинами- Термическая стойкость в классе точ- ческая стойкость "' ности :..: tiу ,,Q u "" кратность/ допустимый ток/ t': ~ ::; 0,513 :с lднш кА "" допустимое допустимое время = время, ед/с кА/с с. :..: 15 160 6511 - - 1s5 - - - 20 35/3 43 - - - 30- - - - 20 35/3 ~ -- - - - - - 30 - - 17,6 2,45/4 52 4,85 /4 52 6,25/4 10-15- 52 - 8,75/4 25 - - 100 16/4 -- 100 20/4 100 31,5/4 20 - - - 35/4 - - - 30 20- 81 31 26 - >---- - - - 30 - - - 30 160 (3) 45 - - - - - - - 49
(_..) N с.о Тип ТШ-24 ТШЛО-20 mол-20 ТТЮЛ-20Т ПUВ-24 ШОЛ-27 mол-3 5 ~~= ~ .4 <11 iS $~~ = Qс. ::ж::; = 24 20 20 20 24 27 35 Ном11иальиый ток, А ~ :о = :r первичный = с. ~llQ 2000 5 400 400 600 5 800 1000; 15000 400; 600 5 800 24000 5 3000 1500 5 2500 400 600 5 800 ~ь ~d- =~ ~'8 =s. =Q= g~ !-!-:.: (j .4 CJ llQ !- ==:.: Q<11Q ==~ :о:rQ :r =\С1 еs.... Q<11Q ... "1: =Q (j =Q =!- ~~= с.= == ~~ === lOP - 0,2 р О,5;Р 1/lOP; JOP lOP/ lOP 0,5/JOP 0,5; lOP lOP/ lOP lOP р 0,5 - 0,5 lOP 0,2 Р/Р р lOP/ lOP lliOP 1; lOP lOP/0,5 lOP/l OP lOP/0 ,5 0,5; lOP lOP / lOP Продолжение таблицы J2.З Номинальная нагрузка,В·А, Электродинами - Термическая стойкость в классе точ- ческая стойкост ь '"' ности :.: ti' .4 у (j ... допустимый ток/ = у кратность/ ::Е Q 0,513 = lдмиt кА допу стимое допустимое время !- время, ед/с кАJс = с. :.: 100 - - - 105 - - - - - 20 82 75 00/4 3 - 15 16(3) 20 - - 120 - 24(3) 43 ~- 32(3) > ----- 50 40(3); 60(3) 20 75 40/4 - - ..---- - - - - - - - 613 - - - - - ~ 100 ~ 70 20/4 105 - - ~- - "'95 - 15 16/3 20--- 100 - 24 (3) 55 >---- - 30 32(3)
(.rJ (.rJ о Окончаиие таблицы 12.3 1 = ~ Номинальная ' Q ~~ Номинальный ~ ~ ~ 6. 11аrру1ка, В ·А, Электродин а ми - =\С Тер мическа я стойко сть ток, А а= ~ Q = в классе точ- ческая стой кость =of =~ (о<~ "" .,Q = у2 у ="" и ости ~ ~= ==~ Q~Q ~ Тип =~ 1: -:rQ ==~ у :о .,Q ="" :r =\С ~ у == ~с. Q~Q кратность / допустимый ток/ = ~с. = "" :r1: у :; :r =Q у== Q Q с: первичны й ="" 0,513 = lднн' КА допустимое д опустимое время == = с.= ~~= "" = с. == ~~ = время, ед/с кА/с Q с. "" == ~ = = lOP/0,5 1000 lOP/10 40(3) ТПОЛ-35 35 р 0,5; lOP 50 100 55 lOP /0,5 - - - - 1500 lOP/10 52 (3) р * Сняты с производства . При;неча11ие. Обозначение пmа трансформатора : Т - транс форматор тока или в тропическом исполнении (если Т стоит после цифры); К - юпу- шечный, для КРУ ; П - проходной или для усгановки на пл оских шин ах; О - одновитковый (стержневой) или опорный (ТОЛ); Л - с литой изоля- цией или лабораторный ; В - mулочнъtii или с воздушной изоляцией ; У -усиленный или для районов с умеренным климатом (если У стоит после цифры); М - м одернизированный или малогабаритный; ХЛ - для районов с холодным клим атом; число после первого дефиса - номинальное напряжение, кВ; цифра 1 в ко~ще - первый вариант или ДТIЯ работы на открытом воздухе; 2 - второй вариант или для работы в помещениях со свободным доС'I)'nом наружного воздуха; 3 - для работы в закрьттых помещениях с естествеmюй венгиляцией.
'-'> '-'> ~ Тип ТКЛН-10 ТФНД-ЗЗТ ТФЗМ- 33А-Тl ТФН-35М (ТФЗМ- 35A-Yl; ТФЗМ- 35А-ХЛ1) ТФНД-35М (ТФЗМ- 35Б1У1) ТФЗМ- 35А-ХЛ1 ~~:с " .,Q <11 ~i:с~ == ~с. == ::i:: ~ :с 10 33; 35 35 35 35 Таблща 12 4 Трансформаторы тока для наружной установки 1 =1 Номинальная на- Электродинами - Номинальный ~ = ~~ :с~ грузка, В·А, ческая стой- Термическая стойкость ток, А ~\С С>= ё== в классе точности кость =~ "~ "' у:а IQ" ~ '= =:с~ =<11= t 5 :а :с =~ :а:r= :r=~ допустимый :с "=" кратность/ у :r С><11= = ~ = :с с. ":r '= ~ fд11н1 КА ток/ допустимое ::; первичный ~= 0,5 13 с. =" у~= допустимое ~ с.IQ ~~:с ~ время, ед/с время t'1 = ~i ~ кNс IQ ==:с 10-200 5 0,5/Р; 0.5 -/О 4 - 100 50/1 Р/Р - - - 20 р - 0.6 - - 100-400 0,5 14;21 4/4· 6/4 5 PIP/0,5 30/ 601 28; 42; 56; 8/4; 12/4; 16/4; 420 1,2 2,4 - - - 600; 1200 р 84;169 24/4 48/4 15-800 0,5 -/2 ~ 5 0,5/Р -14 - - 6511 - - 100 р -/0,8 100 15-600 0,5 ~ - 800: 1000 5 0,5/Р/Р -1 1,2 -/ - _lQQ_ 2,4 - - - 1000;2000 р 50 32; 5/4 15; 20; 30; 40; 50 _lQ!L 50;75; 100; 0,5; 150; 200; 300; 5 0,5/lOP IOP - - - - - - 400; 600; 800; 20 - 1000
C.i .) C.i .) N Тип ТФЗМ- 35M-Yl ТФЗМ- 35Б-1У 1 ТФЗМ- 35Б- IIY 1 Т ФЗМ- ЗЗА-Тl ~св= ~ .Q~ е;= ~~ =~ ~с. c::i = ::i: = = 35 35 35 33 Номинальный ток, А = :о = " первичный = с. c::i ~ 15;20;30;40; 50; 75; 100; 5 150;200;300 ; 400 · 600 15; 20;30;40; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 5 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000 500 1000 5 2000 3000 10 00 2000 1 300 0 100; 150; 200; 300; 400; 600; 5 1200 1 =1 1 c::i ~~ а~ ='§ ~~ =c::i = t~~ у2 ==:.: ~~~ 2" c::i !: а.~ "=\С) c::i ~ c::i ~ :ri=: = c::i у= c::i =~ ~1!;= ~= е; c::i == ~'§ = 0,5 ; - lOP 0,5 ; - lOP 0,5 ; - lOP 0,5 ; - lOP Продолжен ие табл ицы 12. 4 Номинальная на - Электродинами - rрузка, В·А, ческая стой- Термическая стойкость в классе точности кость "":.: t = допустимый у кратность / у c::i = = ток/ допустимое ::; 0,5 13 ~ /дню КА допустимое = время с. время, ед/с :.: кА/с 50 3;4;6;8; 0,6/3; 0,7/3; 1,1/3; 100 10; 15;21; 1,5/3; 1,9/3; 2,3/3; 240 - - - 20 31; 42; 63; 3,5/3; 5,8/3; 7/3; 84: 127 11,6/3 · 1513; 22/3 3;4;6;8; 10; 15; 21; 0,7/3; 1/3; 1, 5/3; 31;42; 63; 2,1/3; 2,3/3; 3,5/3; 3;4: 6; 8; 0,7/3; 1/3; 1,5/3; 30 60- - 10; 15;21; - 2,1/3; 2,3/3; 3,5/3; 500 31: 42: 63; 4,7/3; 7/3; 10, 5/3; 84; 127; 15/3; 21/3; 31/3; 107; 13 4; 3113; 37/3; 41 /3 106 · 141 30 125 55/3 49/3 50 145 500 - - - - 57/3 30 125 50 145 49/3 57/3 30 60 14; 21; 7; 4,6/3; 7/3; 9/3; - - 28; 42; 56; - 14/3; 18/3; 28/3; 420 20 - 84· 169 56/3
w w w Тип ТФЗМ- 66B -Tl Т ФНР-35 (ТФЗМ- 35Б-ПУ1 ) ТФН-66СТ ТФНУ- 66СТ ТФНД-110 м (ТФЗМ - 11ОБ-1YI) ТФ НД- llOM-XЛ ТФНД- 1lO M-11 (ТФЗМ- llOБ-lIYl) ~~= ... .о "~; ~ ~~ 111: Qс. ::r:; = 66 35 66 66 110 110 110 110 ' ~ :!- Номинальный IQ " :s; ток, А =\С =s. ~Q =Q= §~ !-!-~ u =Е; )= u.о ==~ Q"~ ::; :а" Q ==\С =!-=!- g5Q " =с. !- ")= первичный = ~ Q u~Q с. =tё ~~= ~ ~111: ~~ == = 200-400 05 600-1 200 5- lOP 500; 1000 5 05 2000: 3200 р 1000 0,5 /Р/Р 05 2000:3 200 1 р 200-400 5 Р/Р/0,5 0,5; р 200-400 05 5 Р/Р/0,5 600-1 200 р 50-600 0,5 5 0, 5/Р/Р 400-800 р 50-600 05 5 0,5 /Р/Р 400-800 р 750-1 500 5 0,5 /Р/Р 05 1000-2000 р 750-1500 1 1000-2000 0,5/Р/Р 0,5 Продолжение таблицы 12.4 Номинальная на- Электродинами- грузка, В·А , ческая стой - Термическая стойкость в классе точности кость ~ .о crf !- допуст имый u u кратность/ u Q ei: = токf допустимое ~ 0,5 13 !- lnнн' кА допустимое ~ время с. время, ед/с ~ кА/с 24-48 9/3-18/3 830 30 - - - 4 8-96 - 18/3-36/3 -/1 2 125 49/4 49/4 -12 145 57/4 57/4 - - - - 30/- 125 49/4 49/4 501- 145 57/4 57/4 - 11,2 - - 120 - 5013 - - 24-48 9 4/4-18 8/4 - /1,2 - - - - - 48-96 - 150 43,3/3 - 11,2 - - ,... .__ - - - 110 34,6/3 150 43 3/3 -/1,2 - - -- - - - 110 34,6/3 - /0,8 - - 75 - 6011 - - 20/- - - 75 - 6011 - -
v,) ~ Продолжен ие табл иц ы 12.4 1 =1 Номинальная на- Электродинами- Номинальный ~ е ~~ ~~ =~ rрузка,В·А, ческая стой- Термическая стойкость ток,;.. ~\С е= = е = в классе точности кость =~ =~ t;;~ '"' .а~ у:а :.: ~= = ==:.: =~= ~ ei Тип ее= ~ ==~ =~ :а:rе :r=\С допустимый у 5: s. .... кратность/ у == :r е~е ток/ допустимое ее . ~с. первичный S. to: е .... :r 1: 0,5 13 = f11ии' кА допустимое ~ uеее ::i:; ~=; ~!!;= время, ед/с время ~ii:: с. кА/с = ~~ :.: === 750- 1500 5 0,5 - /0,8 21- 75 34,6/3 ТФНД- 1000-2000 >----- р l IOM-11-X 110 0, 5/Р/Р - - - - л 750-1500 0,5 50 - - 1000-2000 1 р 20/- 50-100 0,5 100 10-20 2/3 -4/3 1-- 75-150 15-30 3 /3-б/3 ТФЗМ - 100-200 21-42 4/3-8/3 llOБ -l Yl 110 150-300 5 - 30 - - 31-62 - 6/3-12/3 540 200-400 IOP - 42-84 8/3-16/3 3 00-бОО 63-126 1313-2613 400-800 62- 124 14/3-28/3 750- 1500 0,5 79-158 26/3-52/3 1120 - о 5 ТФЗМ- 110 1000-2000 lOP lOP 106-2 12 34/3 -68/3 - l OOБ-II Yl 201- - - - - 11 20 750-1500 - 0,5 79-158 26/3-52/3 о 1 1000-2000 lOP IOP 106-212 34/3-68/3 -
w w CJ1 Тип ТФНУ- 132СТ ТФНУ- 132СТ ТФНД-150- 1 (ТФЗМ- 150-IYl) ТФНД- 1 50-1 -ХЛ Т ФЗМ- 150-IY 1 Q.I= =~ =~ .а Q.I ~ё $~~= =с. ::i::; = 132 132 150 150 150 Номиналь11ый ток, А '= :а = :r первичный = c:i. = !-- = 200-400 300-600 500-1000 5 600-l200 750-1500 200-400 1 600-1200 5 600-1200 1 5 ,..._ 600- 1200 1 5 600-1200 1 1 ::: 1 1= Q.I~ §i =\С ~= ::: =::: §~ t~~ Cj .о =Q.I = ::: =:...: :о:r= =:::~ :r =\С !- ::: !- =Q.I = =с. (оо:r '= (111 = Cj (111 = :::\с ~;!;= ~= о~ == = 0,5/Р/Р 0,5; р 0,5/Р/Р 0,5; р 0,5/Р/Р/ 0,5 р р 0,5 р 0,5/Р/Р/ 05 р р 05 р 0,5 05 lOP IOP 0.5 05 IOP lOP Продо~жение то6-тuчы 1:.4 Номинальная на- Электрод и нами- грузка, В·А, ческая стой - Термическая стойкость в классе точности кость - :...: ~ = допустимый Cj Cj = кратность/ = = ток/ допустимое ~ 0,5 13 [ /дни' кА допустимое время время, ед/с ~ кА/с ll-22 301- - - - 49- 90 - 1645 17-34 11-22 1645 30/- - - - 49- 90 - 17- 34 -1 1,6 - - - 62 24,6/3 - - -/2 40/- 501- 1.6/ - - - - 62 24 ,6/3 - - 21- 40/- 50/- 40/- 50/- 52-104 1 4-28(3с) 1060 - - - - 40 /- 50/-
VJ VJ ф Тип ТФЗМ- 150Б- ПУ1 ТФНР - 150/2000 (ТФЗМ- 150Б-ПУ1 ) ТФНР - 150/2000 (ТФЗМ - 150Б -ПУ1) ТФНР-1 50Т ~~= ~ -=~ ~; =~ =~ ~с. == ::= = 150 150 150 150 Номинальный ток, А '= :а = " первичный = с. = &:; 1000-1200 5 1000-1200 5 1000-1200 1 5 - 600-1200 1 1 ~~ 1=· ~~ =1е =6. а= === =~ ~~:ii С,,1 :а =~ ==:ii =~= :а"= ==~ ~6.~ "=\С) =~= == ~ "'= =l; С,,1~= ~i:;= ti°= ~~ == = 0,5 05 lOP lOP 05 0,5/Р/Р/Р Р1 Р,: Рз 0,5/Р/Р/Р 05 р, Р,: р, 0,5 0,5/Р/Р/Р р 0,5 р Продолжение таблицы 12.4 Номинальная на- Электродинами- грузка, В·А, ческая стой- Термическая стойкость в классе точности кость 2 ~ 5 кратность/ допустимый С,,1 ток/ допустимое ~ 0,5 13 ~ lnии' кА допустимое :?1 = время, ед/с время ~ кА/с 30/- 50/- - - - 113-226 41,6-83,2 - 116 5 1.21 - >------- - - - - - - 1,4/- 75 ()()/3 161- - - -- 30/- - с--- - - - - - 311- ,_1L ()()/3 40/- - - 40/- 52; 14/3 14 50 ~ - 50/- - 28/3 -- - - - - - 40/- 52; 14/3 14 50 JМ_ - 50/- - 14 /3 -
VJ VJ ....... Тип ТФНД- 2 20-1-ХЛ (ТФЗМ- 220Б -IП) ТФНД- 2 20-I- ХЛ ТФНД- 220-I-ХЛ ~= =~ = aS' .о= ~= ;;~ ~= =с. =; = 220 220 220 Номинальный ток, А = :а = " первичный = с. = t; 5 - 300-600-1200 5 ...___ 1 3 00-бОО-1200 5 300-бОО-1 200 1 ,ь ~" ~~ =1е =6. ~= === §~ r-r-~ с.1 .о с.1 =r- ==~ =~= ... "= ==~ .о= r- "=\С) ~§' =~= r- ")= =r- CJ == == ~~= i= == ~~ = 0,5 р, 0,5/Р/Р/ Р?· р, р 0.5 Р1 Р,- Р1 0.5 0,5/Р/Р/ р , р Р?· р, 0.5 0, 5/Р/Р/ р, р Р?· р, Продолжен ие таблицы 12.4 Номинальная на- Электродинами- грузка, В·А, ческая стой - Термическая стойкость в классе точности кость '"'~ ~ ~ с.1 допустимый с.1 = кратность/ с.1 0,5 13 = fдии' КА ток/ допустимое = r- допустимое ~ = время с. время, ед/с ~ кА/с 1,2 3 1.2 3 2 4- 60 - 60/1 - - 30/- 75 30/- 75 501 100 .__ _OQ_ - 1,2 3 - - - - 2 4 - 34,3/3 30/- 75 34.3/3 - - - - - - 501 100
VJ VJ 00 Тип ТФНУ- 220ТС ТФНД- 220-3Т ~~= ~ ~~§5 =!Е ~! == == = 220 220 Номинальный ток:, А )= :а = :r первичный = с. = foo се 300-600 -- -1Q0.::.80_Q_ _ 5 600-1200 750-1500 300-60_Q__ 400-800 1 600-1200 750-1500 300-600 400-800 600 -1200 5 750-1500 300-600 400-800 1 600-1200 750-1500 1 ~ :J. ~= =~ =6. ~\С == === =~ t;foo~ u:а се f.- ==~ =~= :а:r= ==~ foo =foo :r =\С =~= =с. !-" :r '= == =!; u== ~н= ~~ ~= == :z:~ = 0.5 р, Р,:р, 0,5/Р/Р/ 0.5 р р, Р,· р, - 0.5 О,5/Р1/ р, Р2/Р3 р , р, 0,5 0,5/Р/Р/ р, р р, р, Продолжение таблицы 12.4 Номинальная на- Электродинами- Т грузка, В·А, ческ:ая стой- J Термическая стойкость в классе точ_~ости кость ""~ ~ сё допустимый u u кратность/ u = = = ток:/ допустимое ::; 0,5 13 i /дин' к:А допустимое время время, ед/с ~ к.А/с 1,2 _ 2Q_ ~ 0.8 _2Q_ - 30/- ~ 34,3/3 - - - - 30/- _ 2Q_ 20/- ~ -130 - 130 ~ -/20 - 60 1 2/- 27-54 10-20 24-48 9-18 2/- 54-108 20-40 1 2/- 45-90 17-34 3510 - - - - -130 27-54 10-20 24-48 9-18 -150 54-108 20 4-40 8 -130 45-90 17-34
VJ VJ с.о Тип ТФНД- 220- IY (ТФЗМ- 220-IVY1) ТФЗМ- 220Б-ШУ1 ТФЗМ- 220Б-IVY1 ТФКН- J30А(Б) ТРН- 330Б-ПУТ ~~= a.i' .о= ~= =iE == ,; C'J. Q= =~ 220 150 220 220 330 330 Номинальный ток, А '=:а = ::' первичный = C'J. Q ~ 5 550-1000- - 2000 1 1000-2000 1 300-600 5 300--600-12000 1 5 500-1000- '-- 2000 1 500-1000- _i_ 2000 1 1000-2000 1500-3000 1 1 ~:r ~Q =~ ~"' =а. QQ ЕQ= =~ "'"::е u2 ="'" ==::е Q~Q ... ::' Q ==~ .о="'" ::' ="' "'"C'J. Q~Q ;Q "'""'= =~ uCllSQ ~~= [;'ci: == ~~ = 0.5 Р,: Р, 0,5/Р/Р/ Р1 р 0.5 р,·р, Р1 0,5 0.5 lOP 0.5 lOP - 0,5; lOP 0.5 lOP - 0.5 lOP 0,5/Р/Р/ 0.5 р р Р/Р/Р/ 02 Р/0,2 IOP Продолжение таблицы 12.4 Номинальная на- Электродинами- грузка, В· А, ческая стой- Термическая стойкость в классе точности кость (., ::е t ~ допустимый u Q кратность/ u 0,5 13 i fднн! КА ток/ допустимое С':1 допустимое ~ время время, ед/с ::е кА/с 1 2/- - - 2/- 100 22 7/3 1 2/- - - - - - - - 30/- - - 501- 100 22 7/3 30/ 30/- 113-226 41 6-83.2(3с) 146 5 501 - - - - /30 2260 - - - 25-50-100 - 50150130 9,8-19,6-39,2(3с) 10150/ 100 - 30 30/- 25-50-100 2380 25/25/20 100 - - - - - 9,8 -19,6 -39,2 ,___ 30/- - ~ 25125120 25 50-100 36 8/2 50 50- 70 - 36,8/2 2360 15 - - - 160 - 63/1 3850 40
~ Окончание таблицы 12.4 о 1 ~ ~ Номинальная на- Электродинами- Номинальный 1Q ~~ ~~ ток, А =1е =i грузка, В·А, ческая стой- Термическая стойкость ~Q = Q = в классе точности кость =J' §~ t~~ - .о= С,,/ .о ~ ~= '= ==~ Q~Q .о ~ Тип = lli :з ""Q ==~ t допустимый С,,/ ;~ = .о= [!оо " =\С кратность/ у ~§- Q~Q Q ~ ~с. " [!оо "'= = ток/ допустимое ::; == первичный i ~ [!оо С,,/= Q 0,5 13 lдии' кА допустимое =~ ~== ~~= время, ед/с время = ~С!: с. кА/с == ~~ ~ = ТФНКД- 500 500; 1000; Р/Р/Р/ 05 30; 50; 8/1-16 /1 609 6 500А (Б)-1 2000 1 l(P)/0,5 lOP 75 - - - 22-44 - ТФНКД- 500 1000-2000 1 0,5/Р/Р/ 0.5 30 22,5-45 18/ 1 - - - - - 500Т р р 75 0,5/Р/Р/ 0,5; р 30;75 85 34/1 1000-2000 р - ТРН-500 - 0,5 30 (ТРН- 500 1 - - - - 500Yl) 1500-3000 0,5/Р/Р р 40 120 47/ 1 /Р/Р - - 2000-4000 - - - 1000-2000 0,5 30 20- ТРН-750 У1 750 1500-3000 1 0,5/Р/Р р ~ 120 47/1 1064 /Р/Р - - о - - 2000-4000 - - • Снят с производства . Примечания: 1. Обозн ачение типа трансформатора : Т - трансформатор тока или в тропическом исполнении (если Т стоит после цифры); К - с кабельно-конденсаторной изоляцией (ТФКН), каскадный (ТФНКД-500); Ф - с фарфоровой изоляцией; У -усиленный или для ра- йонов с умеренным климатом (если У стоит после цифры); Н- для наружной установки; Д- с сердечником для дифференциальной з а- щиты ; Р - с рым овидн ыми обмотками; ХЛ - для районов с холодным климатом; число после первого дефис а - номинальное напряжение, кВ ; цифра 1 в конце - первый вариант или для работы на открытом воздухе ; 2 - второй вариант или для работы в закрытых помещениях со свободным доступом наружного воздуха ; 3 - для работы в закрытых помещениях с естественной ве нтил яцией; Il, IП, IV - габарит; А ( Б) - категория эле ктрооборудо вания по длине пути утечки внешней изоляции. 2. В скобках у казан запасной тип тРансdюрматора.
c..v . i::.. ~ Тип ТНП-2 ТНП-4 ТНП-7 ТНП-12 Тип ТНП-Шl ТНП -Ш2 ТНП-Ш3 ТНП-ШЗУ Таблица J2.5 Трансформаторы тока (кабельные) внутренней установки для защиты от замыкания на землю в сетях 6-10 кВ Цепь Вторичная цепь ЭДС небаланса во второй вто- подмагничивання оичной цепи, не более, мВ Число Наружный от несиммет- охватывае- диаметр ка- Sпо.11уч. от под- ричности при мых кабе- белей, мм Uном! В Sпотр., В·А Z,Ом при lA, магничи- номинальной лей В·А ванн я нагрузке 1-2 20 0,00625 17 45 3-4 50 150 110 10 5-7 50 0,00344 14 812 60 70 Таблица 12.6 . Трансформаторы тока (шинные) внутренней установки для защиты от замыкания на землю в сетях 6-1 О кВ ЭДС небаланса во второй вторнч- Длительно допус- Десятисекун- Наибольший Потребляемая ной цепи, не более, мВ тимый ток при дный ток терми- ударный ток КЗ, мощность цепи температуре воз- ческой стойкое- подмаrничива- от несиммет- духа 40°С, А ти,кА кА ния 110 В, В·А от подмагничи- рии первичных вания токов 1750 24 20 60 3000 48 165 25 85 4500 72 30 100 100 7500 90 180 35 150
Таблица 12 .7 Трансформаторы тока, встраиваемые в выключатели или силовые трансформаторы 10-220 кВ Вторичная нагрузка Ток тер- Но ми- Вари- fном,А при cos<p = 0 ,8 в классе точ- нальная мичес- ант ности пред ель- Тип кой испол- стойкое- пая пения 11 lz 0,5 1 3 10 ти,кА крат- ность 6000 ~ - 3 ,______ 85,5 6000/5 75 - 20 1 ТВ10-IУ2 100 5 - - - 150 10 200/5 20 5 200 - 9 100 - 20 - 150 - 5 300/5 200 - 20 9 - 300 10 - 25 200 - 20 9 600/5 300 - ~ 25 - 400 20 - 16 TB35-IY2 600 10- 10 16* 600 5 _ _!Q____ 16 1500/5 750 13 1000 - - - 10 30 1500 65 50 _ 10_ 75 - 150/5** 100 - - - 20 ..______ 150 30 2 100 - , ___ 300/5 150 ..______ 2 - - - 200 - -- ТВ35-ПУ2; 300 10 7 5 ХЛ2 200 - 40 2 300 - ~ 7 600/5 400 - 40 3 - 600 30 - 14 75 20 - - - - ТВ35-ШУ2; 200/5** 100 5 25 ХЛ2 150 ~ 5 - - - 200 - 9 342
Продолжение таблицы 12. 7 Вторичная 11а1 рузка Ток тер- Номи- Вари- lном,А при cosq> = 0,8 в классе точ- нальная мичес- авт ности предель- Тип кой испол- стойкое- ная иения /1 12 0,5 1 3 10 ти,кА крат- иость 100 - 20 - 300/5 150 - 20 25 5 200 - 9 - 300 10 - 16 200 - 20 9 ТВЗ5-ПIУ2 ; 60015 300 - ,_.!Q_ 16 - ХЛ2 400 20 - 12 600 10 - 30 600 5 _ 1_0_ 25 30 1500/5 750 20 1000 - - - 22 30 1500 16* 75 ._lQ__ 200/5** 100 - 150 - - 20 - ~ 200 10*** 100 _ lQ_ 22 - 150 300/5 - - - 20 200 10*** - ТВ110-IУ2; 300 15*** 30 20 XJI2 200 5 ~ 22 60015 300 - - ~ 20 - 400 30*** 15 600 10 20 50*** 25 400 - 10 30*** 15 1000/5 600 10 20 50*** 25 750 - 20 25 75*** 15 1000 30 50- 20* 75 ~ - 200/5** 100 - - 20 5 150 - 10 ТВ110-ПУ2; 200 10 20*** - 20 5 50 ХЛ2 100 5 150 - - 20 10 300/5** * 200 - 10 20*** 300 - 20 15 30*** 343
Продолжение таблицы 12. 7 Вторичная нагрузка Ток тер- Помп- Вари- fном' А при cosq> = 0 ,8 в классе точ- нальная ми чес- ант ности предель- Тип кой испол- стойкое- пая пения /1 12 0,5 1 3 10 ти,кА крат- ность 200 - 15 34 600/5 300 - ~ 50 - 400 25 - 40 600 25 - 60 500 10*** 15 80 1000/5 600 25 60 750 - - 50 - 37 1000 50* 1000 50* ТВ110-ПУ2; 2000/5 1200 50 50 42 - - - ХЛ2 1500 33* 2000 25* 500 ~ 50 600 _ lQ_ 1000/ l 60 - - 750 37 1000 50 50* 1000 1 50* 2000/1 1200 50 60 42 1500 - - 33** 2000 25* 200 - 40 - 600/5 300 - ,__Ш_ 20 - - 400 30 600 10 20 50*** 18 400 - 30 20 - 600 20 50*** 18 1000/5 750 5 30*** - 32 15 - 1000 20 50*** 25* TB220-IY2; 25 ХЛ2 1000 - - 50 13 - 1200 20 50*** 25* 2000/5 - 1500 .___ lQ_ 16 - - - 2000 50 12 400 - - 40 15 1000/1 600 1 10 20 4Q*** 22 750 40*** - 25 15 - 1000 30 - 25* 344
Окончание таблицы 12. 7 Вторичная наrрузка Ток тер- Номи- Вари- lном,А при cosq> = 0,8 в классе точ- нальная мнчес- ант ности пред ель- Тип кой нспол- стойкое- пая пения 11 12 0,5 1 3 10 ти,кА крат- ность 500 - 15 40*** 19 TB220-IY2; 2000/ 1 1000 _lQ__ 25 1 - 25 ХЛ2 1500 _ 1Q_ - - 16 2000 50 13 600 - 15 800 _ 1Q_ 50 1200/5 - - 1000 30 - 40* 1200 33 1000 40* 12000 30 33 2000/5 5 - - - 1500 27 2000 20* 1200 33 3000/5 1500 30 27 2000 - - - 20* ТВ220-ПУ2; 3000 40 17 ХЛ2 600 - 15 - 50 800 _ 1Q_ 1200/1 >---- - 1000 - - 40* 1200 30 33 1200 33 2000/ 1 1500 1 30 - - - 27 2000 20* 1200 33 3000/ 1 1500 30 27 - - - 20* 2000 3000 13 *Номинальная предельная кратность, ограниченная допустимым током термической стой- кости . **Термическая стойкость указана для случая, когда обмотка трансформатора замкнута на номинальную нагрузку. Трехсекундный ток термической стойкости указан для трансформа- торов на номинальное напряжение 11 О и 220 кВ, а четырехсекундный - для тран сфор мато- ров на номинальное напряжение 1О и 35 кВ. ***Вторичная нагрузка, при которой гарантирована номинальная предельная кратность (в слvчае указания нескольких значений наrоvзки для типоисполнений тРансdюрматора). 345
~ Таблица 12.8 О') Технические даннь~е трансформаторов напряжения Тип трансформа- Номинальное напряжение обмотки, Номинальная мощность,В ·А, в классе точности Максимальная в тора 0,5 первичной вторичной 1 3 мощность, В·А НОС-0 , 5 380 100 25 40 100 200 НОС-0, 5 500 100 25 40 100 200 НОСК-3 3 ООО 100 30 50 120 240 НОСК-6 6 ООО 100 50 80 200 400 НОМ-6 3 ООО 100 30 50 120 400 НОМ-6 6 ООО 100 50 80 200 600 НОМ- 10 10 ООО 100 80 150 320 720 НТС-0,5 380 100 50 80 200 400 НТС-0 , 5 500 100 50 80 200 400 НТМК-6-48 3 ООО 100 50 80 200 400 НТМК-6-48 6 ООО 100 80 150 320 640 НТМК- 10 10 ООО 100 120 200 480 960 НТМИ-6 3 ООО 100- 100/3 50 80 200 400 НТМИ-6 6 ООО 100- 100/3 80 150 320 640 НТМИ- 1 0 10 ООО 100-100/3 120 200 480 960 Пршtечание. Обозначени е трансформ аторов напрsr.жения : НОС - однофазны й сухой; НТС - трехфазный сухой; НОМ - одно фазный масля- ный; НТМК - трехфазный м асляный с компенсирующей обм откой ; НТМИ - трехфазный трехобмоточный масляный пятистержн евой; ци фра, следующая после буквенного обознач ения, - высшее н оминальное напряжение в кВ
(/.) . i::.. .......i Тип НОС-О,5-У4 НОСК-3-У5 НОСК-6-66-У5(Г5) НОМ-6-У4(Т4) HOMЭ-6-Y2rf2) НОМ-1 О-66-У2(Т2) НОМ-15 -У4(Т4) ~IJOM-35-66Y1Пl) ЗНОМ-15-63У2(Т2) ~a.r = 1= :I! 0,5 3 6 6 6 10 15 35 15 Табл ица 12. 9 Характеристики трансформаторов напряжения Номинальное напряжение Номинальная мощ- ~~ обмотки, В ность, В·А, в классе 6. точности ==~ =!ё= =,= ~ Предель- ~= ~:а= наямощ- Группа Масса, дополнитель- ~5~ ность, соединения кг первичной основной ной 0,20,513~В,~В·А вторичной вторичной === =а= ~s::i: ~ 380 25 50 100 200 9 500 100 3000 30 50 150 240 14 6000 127-100 50 75 200 400 111-0 13 3000 30 50 150 240 24 6000 6000 50 75 22 200 400 24 10000 630 - 35 13800 100 - - - 15750 75 150 300 640 23 18000 111-0 35000 150 250 600 1200 86 6000 :./3 400 64 10000:./3 100:.JЗ/100:3 11111-0 -0 13800:./3 75 150 300 63 640 15750:./3
VJ ~ 00 Тип ЗНОМ-20-63 У2(Т2) ЗНОМ-24-69У 1 ЗНОМ-35 -65 Уl ЗНОМ-3 5 -65У l(Тl) ЗНОЛ.06-6У3(ТЗ) ЗНОЛ. 06-1 5У3 (ТЗ) ЗНОЛ. 06- 1 ОУ3(Т3) ЗНОЛ .06-20У3 (ТЗ) ~aS' = ! 1 20 24 35 6 15 Номинальное напряжение обмотки, В дополнитель- первичной основной ной вторичной вторичной 18000 :J3 20000 :J3 1оо:Гз11 оо : 3 24000:J3 - 27500 127-100 35ооо:Гз 1оо:Гз11 оо:3 3ооо:Гз 100 /3 или 100 33оо:Гз 100 бООО:JЗ 6300 :J3 6600: J3 6900:J3 100 13800:J3 Гз 15750:J3 100/3 и.ли 100 IOOOO :JЗ 11000:.JЗ 18000 :J3 20000 :J3 Продолжен ие таблицы 12.9 Номинальная мощ- ~~ ность, В·А, в классе точности ==~ =~= =,= ~ Предель- ~= ~2= ная мощ- Группа Масса , :з 5 ~ ность, соединения кг 0,2 0,5 1 3 ~!:'~ В·А §~§ ~§ :i!g 75 150 300 640 85 77, 5 - 980 11111-0 -0 108 150 250 600 1200 78 - 153050150 250 - 26,5 305075200 400 29, 5 50 75 150 300 300 630 - 28,5 32,5
Продол:жен ие таб.1 ицы 12.9 Номинальное напряжение Номинальная мощ- t~ носrь, В·А, в классе ~ обмотки, В точносrи С) с.< =i:. $'са= ar =,= = Предель- = ~С)~ Тип 1 ~]С) наямощ- Группа Масса, дополнитель- =5~ ность, соединения кг первичной основной ной 0,2 0,5 1 3 ~~~ В·А ~ вторичной вторичной ==С) = =~= ~с: :i!~ ЗНОЛ.06-24У3(Т3) 24 24000 :..JЗ 50 75 150 300 300 630 40,5 3000:..JЗ 3300:..JЗ 153050150150 250 6000:..JЗ 100 ЗНОЛ.Q9-6 .02 6 63 00 :..JЗ .J3 100/3 или 100 - 28, 5 6600:..JЗ 6900:..JЗ 305075200200 400 11000 :..JЗ ЗНОЛ.09- 1 0.D2 10 10000:.J3 50 75 150 300 300 630 31,5 НОЛ.1 1-60 5 6 6000 100-127 - - - - 250 - - - 6000 100 НОЛ.0 8-6УТ2 6 6300 305075200 400 28 ,5 66 00 100или110 1/1-0 - 6900 - НОЛ.08-1 ОУТ2 10 10000 100 50 75 150 300 630 31, 5 11000 100или 1 10 ~ fПМИ-10-66У3 10 10000 100 100/3 - 120 200 500 960 YJYJ-0 81 с.о
VJ U1 о Тип НТМИ:-18* НКФ-11О-57У1 НКФ-110-58У1 НКФ-66У 1(Т1) НКФ-132-73Т1 НКФ-220-65Т1 ~eI = iС1. ; = 18 110 66 132 220 Номинальное напряжение обмотки, В дополнитель- первичной основной ной вторичной вторичной 13800 15750 100/100:3 18000 110000:.JЗ 100:.JЗ/100 100:.J31100:3 - 66000:.JЗ 132000:.JЗ 100:./3/100 220000:.JЗ Окончание таблицы 12.9 Номинальная мощ- ~~ ность, В·А, в классе точности ~ §-~!ё= с:>,=~ Предель· ~с:> ;:з= наямощ- Группа Масса, .а~~ ность, СО':динения кг 0,20,513 В·А ~)= ==с:> =а= ~8 =~ 120 200 500 960 у./Унl-0 94 630 - - 800 400 600 1200 2000 1/1/1-0-0 545 630 1325
Таблица /2_10 Замена трансформаторов Типы заменяемых трансформаторов Замена Трансфорлюторы тока ТК-20, ТК-40, Т-0.66, ТШ-0.66, ТК-120, ТШН-0,66 до 1500 А, ТКЛМ-0, 5 ТЗ, ТР-0 ,66УТ2, топ 0.6 6, тшп 0.66 ТЛ 0,66 УТЗ, ТКЛП 0,66 ХЛ2, ТМ-0,66 УЗ, TIШI 0,66 СУ2 до 1500 А ТШН 0,66 2000/5-5000/5, ТШЛ 0,66 СУ2 ТШЛ О.66 на2000Аи3000А 2000/5-5000/5 тдзл ТЗЛ l , ТЗЛМ-1, ТЗРЛ, ТЗЛЭ- 125 ТПЛ- 1 0, ТВК- 10, ТЛК- 1 0, ТЛМ-10 , ТВЛМ-10 , ТПЛМ-10, тол 10-1 ТОЛ-10, ТВЛ- 10 ТПФ- 1 0, ТПФМ- 10, ШОФ-10, ТПОФД-10 ТПОЛ-1 0 ТВЛМ-6 ТОЛК6 ТПШЛ-10 ТЛШ-10 ТПОЛ-20 ТПЛ20 ТФЗМ-3 5 ТОЛ35 ТНП-4 ТЗЗ-4 Трансф орматоры напря:жения НОМ-6 НОЛ. 08-6 НОМ- 10 НОЛ.08-10 НТМК-6, НТМИ-6, НАМИ-6, НАМИТ-10(6) ЗхЗНО Л. 06-6 НТМК-10, НТМИ-10, НАМИ-10, НАМИТ-10 3хЗНОЛ.06-1О ЗНОМ-15 ЗНОЛ .06-1 5 ЗНОМ-20 ЗНОЛ .06-20 ЗНОМ-24 ЗНОЛ .06-24 ЗНОМ-3 5 ЗНОЛ-35 Сwювые трансформаторы ОМ-0.63/6, ОМ- 1.25/6 ОЛ-1 .25/6 ОМ-0.63/1 0, ОМ-1.25/10 ОЛ-1.25/10 351
13. Микропроцессорные устройства релейной защиты Микропроцессорные устройства Sерат (компания «Шнейдер Электрию>) Sepam - это микропроцессорное устройство защиты, управл е­ ния, контроля и измерения. Sepam обеспечивает полный набор функ­ ций релейной защиты и автоматики в зависимости от типа присоеди ­ нения . Области применения: - энергетика: производство и распределение энергии; - объекты инфраструктуры: аэропорты, туннели, общественный транспорт, обработка воды ; - промышленность: автомобильная, горная, полупроводники, ме - таллургия, нефтехимия; - сфера услуг: торговые центры, больницы. Гамма однотипных реле защиты Sepam Гамма реле защиты Sepam адаптирована ко всем видам примене­ ния и предназначена для защиты распределительных сетей среднего напряжения общего пользования и промышленного назначения. Гамма включает в себ~ 3 серии устройств, отвечающих самым раз- нообразным требованиям, от самых простых до наиболее сложных : - Sepam серии 20 для простого применения; - Sepam серии 40 для сложного применения; - Sepam серии 80 для персонализированного применения. Гамма многофункциональных цифровых реле Каждый тип Sepam обладает всем набором функций, необходи- мых для того вида применения, для которого он предназначен: - эффективная защита оборудования и людей; - точные измерения и подробная диагностика; - единая система управления оборудованием; - сигнализация и местная или дистанционная эксплуатация. Устройства Sepam для каждого типа применения Для каждого типа применения электротехнического оборудова­ ния имеются реле гаммы Sepam, предназначенные для защиты элек­ трических сетей. Устройства Sepam используются для следующих видов применения: - защита подстанций (вводы и отходящие фидеры); - защита трансформаторов; 352
- защита двигателей; - защита генераторов; - защита сборных шин; - защита конденсаторов. Характеристики устройств Sepam серии 20: для применения в простых схемах защиты. Со­ держит 1О логических входов, 8 релейных выходов, один порт связи, 8 входов подключения температурных датчиков. Sepam серии 40: для применения в схемах защиты с повышенны­ ми требованиями. Содержит 1О логuческих входов, 8 релейных выхо­ дов, редактор логических уравнений, 1 порт связи , 16 входов подклю­ чения температурных датчиков. Sepam серии 80: для специального применения. Содержит 42 логичес­ ких входа, 23 релейных выхода, редактор логических уравнений, 2 порта связи, съемный картридж с данными параметров и уставок защит для быСiрОго повторного ввода в эксплуатацию после замены, элемент пита­ ния для сохранения аварийных сигналов и событий и записи осциллог­ рамм аварийных режимов, графический человеко-машинный интерфейс для обеспечения местного управления оборудованием, программное об­ еспечение Logipam, поставляемое в соответствии с требованиями заказ­ чика для программирования специальных функций. В таблице 13.1. показаны типы устройств Sepam, предназначен­ ных для конкретного вида защиты. Таблица 13.1 Выбор устройств Sepam Функции защиты Применение ci:: 1 с. -= = ~ ~ .с с. с = ~:а с. ~ с !-- ~ !-- -= :: сс. !-- -= у основные специальные -= с.:: -&с -= с. :: !-- с= у!-- ""' ~ ~ у \С3 :: = :: ~ ~ с u -= = ~ :: t:: с. ~ ~ с Е--< ~ Защита по току S20/S23 Т20!Г23 М2 0 Защита по напряже- В21 юпо и частоте Защита по ско- рости изменения В22 частоты Защита по току, на- s40 Т40 G40 пря жению и частоте Направленная за- щита от з амыка- s41 М41 ний на землю 353
Окончание таблицы 13. 1 Функщш защиты Применение - = = с. = ~ ~ ,.Q с. с ""= с '"" = ~:Е с. ~ '"" = сс. '"" = и основные специальные = с. :с -е- с = с. :с '"" с= ~'"" ""' ~ ~ и \С) а = :с ~ ~ = = ~ :с с u с. t::1: i;... с t:: Е--о :;i:: Направленная за- щита от замыка- S42 Т42 нийназемлюив фазах Защита по току, на- S80 в80 пря жению и частоте Направленная за- щита от замыка- s81 Т81 М81 ний на землю Направленная за- щита от замыка- S82 Т82 G82 нийназемmоив фазах Защита по ско- рости изменения s84 частоп,1 Защита по току, на- Дифф.заuurrа тр-ра или блока «Эл. ма- Т87 М88 G88 пря жению и частоте шина-тр-р» Дифф.защита эл. М87 G87 машины Контроль нап ря- Защита по току, на- жения в 3 фаза.х В88 пря ж ению и частоте для двух систем сборных шин Защита по току, на- Защита от неба- ланса конденса- с86 пря жению и частоте тор ных батарей Таблица 13.2 Применение устройств Sepam Sepam серии 20 Дm простых применений ~ . .~. .1г~- 354 Харакrермстики 8 10 ЛОГИ~IСИХ ВХОДUВ • 8 ~.оойных выходов • 1 n11н связ~1 Moc:IЬt 1s • 8 в х одов подключения темnе1"11урн~ датчиков 1 -;-:-:--;;::;.·~ 11 11 1 1 .. 1 11lj <..
Sepam серии 40 Дm применени11 с повwwенными требованиями Jr .. ~-,.,_,,, 1 .~. Характеристики • 1О qornчec1:J1X входов • 8 релейных выходов • рещктор лоrиче<Ж~1Х УJ.\JВНений • 1 пq.н сsяз~1 M00Ьt1s • 16 входов пощ:;лючени11 темnер<нурных д;:1тчи1Фв Sepam серии 80 Дл11 специального применения Характеристики • 42 mгичеас:их входа • 2З релейны х выхода • реs.1 ктор лоrич~1<~1Х у1ювнен ий • 2 по р та сеязи Modb11s 8 16 ВХОДОВ ПОД/(ЛЮ'iеНИЯ темперщу рн ых д;:нчиюв и фун.:ц и~1 • съемн ый картр ..щж сданны.м параметров и усывок защит дnя (1Ыстрого оовторноrо ввою в эксплуатацию nor.ne замены • элемент питани я дnя сокранен ия ооа~> ~1Жых с11Гнал<~ и сооышй ~1 записи ОСЩU1Л<Х"Р.1ММ <еари йных режи мов • графи ческК! человеко­ машинн ый ~1 нтерфейс дnя о6еrоечения ме~тного управлен11я обоJ])'доrонИ€м • программное обеспечение LDgipam, поставля емое в соответст т1и с требоrония1.ш 3Jк~зчи1<а, дпя nроrрам м~1рован 11й специальнЫI: фу~«ци.1 Окончание таблицы 13.2 " 1ё - -:--; ! ;11 "-=--==~ 1 ;-~--t __- - ---; 1 1 • ,_ _ ---·~-· --- .~ \ ~± ~o-~i 1 ___ 1, : ]1 м {__ ,,,,__~ 355
14. Освещение производственных помещений 14.1 . Общие положения На промышленных предприятиях окол о 1О % потребляемой элек­ троэнергии затрачивается на электрическое освещение . Правильное выполнение осветительных установок способствует рациональному использованию электроэнергии, улучшению качества выпускаемой продукции, повышению производительности труда, уменьшению ко­ личества аварий и случаев травматизма. Источники света и светильники производят в настоящее время многие предприятия как в России, так и за рубежом . Хорошо зареко­ мендовала себя продукция таких известных российских предприя­ тий , как «Световые технологии», АОА <<Лисма-КЭТЗ», «Техно­ люкс», ООО «Белый свет» и др . 14.2 . Ламы накаливания Лампы накаливания общего назначения Лампы накаливания общего назначения (ЛОН) в настоящее время являются наиболее массовыми источниками света. Они предназначе­ ны для работы в сетях переменного тока частотой 50 Гц с номиналь­ ным напряжением 220 В. Средняя продолжительность горения ламп - 1ООО ч. В обозначении лампы буквы и цифры означают : В - вакуумная; Б - биспиральная с аргоновым наполнением; БО - бис­ пиральная с аргоновым наполнением в опаловой колбе; Г - монос­ пиральная с аргоновым наполнением; РН - лампы накаливания раз­ личного назначения ; 220-230 - диапазон напряжения сети (В), в котором рекомендуется эксплуатировать лампу; 100 - мощность лампы (Вт). Табл ица 14. 1 Технические характеристики ламп накаливания типов В, Б, РН Тип лампы Мощность, Световой Тип цоколя Габариты, мм Вт поток,лм L D в 220-230 -25-1* Е27 105 61 Б 220-230-25-1 * 25 220 Е27* * Б 220-230-25-2 98 81 Б 220-230-40* 430 Е27 110 61 Б 220-230-40 -1 * 40 Е27** 105 Б 220-230-40 -2* 415 Е27 98 51 356
Окончание таблицы 14 1 Тип лампы Мощность, Световой Тип цоколя Габариты, мм Вт поток,лм L D h 225-235 -40-2* 40 355 Е27 98 51 ь 220-230-60* 110 61 Б 220-230 -60-1 * 730 Е27** 105 Б 220-230 -60 -2* 60 715 Б 225-235-60 -2* 655 Е27 98 51 ь 220-230-75-1 * 960 Е27 ** 105 Б 220-230 -75-2 75 - 110 61 Б 220-230-100* 1380 Е27 Б 220-230 -100 -1* 100 Е27* * 105 Б 225-235-100 -2* 1203 98 51 Б 235-245-150 150 2180 130 ь 235-245-150-1 * Е27 71 РН 220-230-200 - 1 200 2950 145 РН 220-230 -300 3350 140 91 Р Н 230-240 -300 300 4800 200 РН 215-225-500 8400 Е40 240 32 РН 215-225 -500-1 500 112 * Воз можно изготовление ламп в опаловых колбах ** Возм ожно изготовление с цоколями В 22d Примечание: D - диаметр колбы; L - высота (длина) лампы Производитель: ОАО «Лисма>> (Мордовия) Таблица 14.2 Технические характеристики ламп накаливания типов В, Б, БК, Г Тип лампы Ф,лм n,лм/Вт D,мм L,мм h Тип цоколя в 125-135-15 135 9,0 105 в 125-135-25 260 10,4 61 - Б 125-1-135-40 490 12,2 110 80 БК 125-135 -40 520 13,0 51 98 77 Б 125-135-60 810 13,5 61 110 80 БК 125-135-60 890 14,8 51 98 77 Е27/27 Б 125-135-100 1540 15,4 61 110 80 БК 125-135-100 1670 16,8 56 105 77 г 125- 135-150 2420 16,1 81 166,5 128 г 125-135 -150 -1 71 130 93 г 125-135-200 3350 16,7 81 166,5 128 г 125-135 -300 -J 5050 16,8 91 184 133 Е27/30 г 125-135-300 г 125-135 -500 9200 18,4, 111 240 178 г 125-135 -1000 20000 20,0 151 309 225 г 125-135-1000-1 131 275 202 Е40/45 в 215-225-15 120 8,0 61 105 в 215-225 -25 220 8,8 - 357
Окончание таблицы 14.2 Тип лампы Ф,лм п, ;1м/В1· D, мм L,мм Ji Тип цоколя Б 215-225 -40 430 J0,8 61 110 80 ,_БК 2l5-225-40 475 11 ,9 51 98 77 Б 215-225 -60 730 12,2 61 110 80 Е40/45 Бк 215-225-60 800 13,3 51 98 77 Б 215-225-75 960 12,8 61 110 80 БК 2 15-225-75 1030 13,7 56 105 77 Б 215-225 -100 1380 13,8 61 110 80 Бк 215-225 -100 1500 15,0 56 105 77 Б 2 15-225-150 2220 14,8 81 166,5 128 Б 215-225-150-1 ~71 130 93 Е27/27 г 215-225- 150 2090 13,9 81 166,5 128 г 215-225-150-1 71 130 93 Б 215-225 -200 31 50 15,7 81 166,5 128 г 215-225-200 295 0 14,7 г 2 15-225-300 - 1 4850 16,1 91 184 133 г 2 15-225-300 Е27/30 г 215-225-500 8400 16,1 lll 240 178 г 21 5-225 -750 13 100 17,5 151 309 225 г 215-225 -1000 г 2 15-225 - 1000-1 18800 18,8 131 275 202 Е40/45 С цоколем В 22, допускаемым для ламп мощностью до 150 Вт включительно, длина лампы L уменьшается на 1,5 мм, а высота светового центра h - на 8 мм Примечание . Р асчетное напряжение лампы равно средн ему из первых двух чи сел обозначе- ния типа, мощность - третьему числу Лампы накаливания зеркальные Зеркальные лампы накаливания (лампы-светил ьники) пред­ назначены для освеще н ия помещений с высокими пролетам и , п одсветки витрин и рекламы, используются при фото- и киносъ­ емках и для других целе й. Пространственное распределение с ве ­ тового потока лампы определяется формой колбы , на внутрен­ нюю поверхность которой нанесено зеркальное покрыт ие . Зеркальные лампы накал ивания выпускаются с концентрирован ­ ной (ЗК), широкой (ЗШ) , и кос и нусной (ЗД) криво й светораспр е- . деления. Зеркальные лампы типа ИКЗ являются высокоэффективным ис­ точником инфракрасного излучения и применяются для обогрева мо­ лодняка животных, в технологических процессах сушки продуктов , лаков, красок и других целей. 358
Таблица 14.3 Технические характеристики ламп накаливания типов ЗК и ИКЗ Мощ- Свето- Сила Средняя Габариты, мм Тип продолжи- Тип лампы ность, вой по- света, тельность L D цоколя Вт ток,лм кд rорении,ч зк 125-135-200 200 2600 2500 1500 175 126 Е27 з к 125-135-500-2 500 7100 8000 1000 267 зк 215-225-300-1 300 3600 3000 1000 160 Е40 зк 215-225-500 5000 5050 1500 262 зк 215-225-500-1 500 6400 6200 зк 220-230 -25 (R3 9) 25 180 66,5 39 Е14 КЗ 220-230 -25- 1 (R5 0) 1000 87 50 Е40 ЗК 220-230-40-1 (R50) 40 - 350 Е14 ЗК 220-230-40 -2 (R63 ) 450 105 63 ,5 ЗК 220-230-60-2 (R6 3) 60 800 зк 220-230-200 200 2150 2100 зк 220-230 -300 300 3100 2800 1500 175 126 ЗД 220-230-60 (R80) 60 200 Е27 ЗД 220-230 -75 (R80) 75 - 280 1000 116 81 ЗД 220-230 -100 (R80) 100 410 икз 215-225-250-l 250 2350* 5000 175 134 икз 215-225-500 500 - 6000 Е40 250 * Цветовая температура, К Лампа накаливания местного освещения Лампы накаливания местного освещения типа МО предназначены для освещения рабочих мест станочного парка и другого технологичес­ кого оборудования. Лампы выпускаются на рабочее напряжение 12, 24 и 36 В, что соответствуют требованиям по элеюробезопасности. Табл ица 14.4 Технические характеристики ламп накаливания типа МО Тип лампы Напряжение, В Мощность, Световой Габариты, мм Тип Вт поток,лм L D цоколя МО24-25 24 350 М03 6-25 25 36 300 мо 12-40 12 620 мо 36-40 40 108 51 Е27 580 М03 6-60 36 60 950 мо 36-100 100 1590 Средняя продолжительность горения - 1000 ч Производитель: ОАО «Л исма» (Мордовия) 359
Лампы накаливания кварцевые галогенные типа КГ Линейные кварцевые галогенные лампы типа КГ применяются в ка­ честве источника света для прожекторов различного назначения, для освещения помещений производственного и кулыурно-спортивного назначения, для целей архитеюурного и рекламного освещения и т. п. Пример обозначения: КГ220-500 - КГ - кварцево-галогенная лампа; 220 - номинальное значения напряжения питания, В; 500 - мощность лампы, Вт; дополнительная буква Д после первых двух букв означает применение в лампе дифференцированного тела накала. Галогенные ЛН (ГЛН) по сравнению с обычными лампами имеют более стабильный по времени световой поток и, следовательно , по­ вышенный срок службы, а также значительно меньшие размеры, бо­ лее высокие термостойкость и механическую прочность, благодаря применению кварцевой колы . Малые размеры и прочная оболочка позволяют наполнить лампы до более высоких давлений ксеноном и получать на этой основе более высокую яркость и повышенную све­ товую отдачу (либо увеличенный физический срок службы). Таблица 14.5 Технические характеристики ламп накаливания типа КГ Мощ- С вето- Цвето- Средняя Габариты, мм Тип вой по- вая тем- продолжи - Тип лампы ность, перату- тельность L D цоколя Вт ток,лм ра,К горения, ч кг 220-500-1 14000 3200 132 11 кг 220-500-5 500 9500 1500 119 12 R7s кг 220-500-6 - 132 кг 220-1000 -3 400 Плоек. 26000 3200 180 11 Мет. кг 220- 1000 -4 1000 420 R7s кг 22 0- 1000-5 22000 - 2000 189 R7s кг 220-1 000 -8 - 1500 12 R7s кг 220-1 500 1500 33000 - 2000 254 R7s кг 220-2000 -2 3200 450 Плоек. 54900 236 11 Мет. к г 220-2000 -3 2000 3200 450 R7s кг 220-2000-4 44 000 - 2000 335 12 кг 220-2000 -5 54900 3200 450 262 11 С пец. кг 220-230- 100 100 1300 80 кг 220-230 -150 150 2 100 1500 119 кг 220-230-150- 1 80 12 R7s кг 220-230-200 200 3200 - кг 220-230-300 300 5000 2000 119 кг 220-230 -500 500 9 500 360
Окончание таблицы 14. 5 Мощ- Свето- Цвето- Средняя Габариты, мм Тип вой по- ван тем- продолжи- Тип лампы ность, перату- тельность L D цоколя Вт ток,лм ра,К горения, ч кг 220-230 -900 900 22000 1500 191 кг 220-230 -1000 1000 2000 кг 220-230 -1300 1300 33000 1500 256 12 R7s кг 220-230 -1500 1500 - 2000 кг 220-230 -1750 1750 44000 1500 337 кг 220-230 -5000 5000 110000 3000 520 20,5 К27s/96-1 кг 220-230 -10000 . 10000 220000 655 27 Производитель: ОАО «Лисма» (Мордовия) Таблица 14.6 Технические характеристики крупно-, средне- и малогабаритных КГ Таш лампы Ф,клм Т,ч D,мм L,мм Тип цоколя (Т, цв, К) Для ОП внутреннего и наружного освещения и прожекторов (крупногабаритные) КГ220-425 6,6 (2800) 500 8 280 КГ220-500-1 14 (3200) 150 11 132 R7s КГ220-1000-4 27 (3200) 420 180 КГ220-1000-5 22 2000 10,7 189 R7s или плоский КГ220-1500 33 2000 252 металлический КГ220-2000-3 54,9 (3200) 450 11 236 R7s КГ220-2000-4 44 2000 10,7 335 R7s или плоский металлический КГ220-5000 125 (3200) 2000 20 520 КГ220-230 -5000 100 3000 20,5 K27s/96/250 КГ220-10000 260 (3200) 2000 27 675 КГ220-230 -10000 220 3000 КГ240-1000 22 189 КГ240-1500 33 2000 12 ~ R7s КГ240-2000 44 330 КГ240-2000-1 44 200 334 K7 s/12 Для кинопрожекторов и специальных ОП (среднегабаритны е ) КГКl 10-2000 55 200 46 220 КГК l 10-5000 140 (3250) 300 65 275 кгк 110-10000 270 (3259) 200 80 410 КГК220-2000 58 (32 50) 170 47 220 G38 КГК220-3000 85 (3250) 220 57 265 КГК420-5000 149 (3250) 250 68 275 КГК420-10000 280 (3250) 270 85 400 КГК47-500 11 100 32 140 G22 КГК47-1000 22 37 195 G38 Для проекционной аппарюуры, оптических приборов и других применений (малогабариrnые) КГМ9-70 210** 200 11 45 Токовые вводы КГМ12-40 0,72 130 10,5 КГМ12-100 3 100 11 45 Токовые вводы 361
Окончание табл ицы 14 fi Тип лампы Ф,клм Т,ч D,мм L,мм Тип цоколи (Т,цв, К) КГМ24-1 50 5 50 12,5 45 G6, 35-15 КГМ24-250 8,5 13 55 Токовые вв оды КГМ30-300 9,1 25 14 65 ШlО/20 (ruюский металлический ) кгмз 6-400 14,5 50 - - Токовые вводы КГМ75-600 13,4 500 32 135 P40s/41 кгм 110-500 13,5 (3200) 50 14 82 R7s кгм 110-600 13,2 500 23 135 P40s/41 кгм 110-1000 38-10** (3300) 50 15 96 G17t КГМ220-23 0-200 4,5 25 - - Токовые вводы КГМ220-500 1,4 22 85 КГМ22 0-650 17,3 (3200) 50 G22 - - КГМ220-23 0-650 17 100 КГМ220-750 20,2 55 25 90 Токовые вводы КГМ220-800-1 21,5 50 КГМ220-1000-1 26 (3200) - - R7s КГМ220-1100-1 26 250 G22 Миниа110рные ГЛН (для бытовых светильников, специальных приборов) КГМН12-20-2 0,28 10 31 G4 КГМН12-50-2 0,85 2000 12 40 кгмн 12-75 1,35 50 G6, 35-15 кгмн 12-100-3 2 2000 11 КГМН15-150 4Д 50 - - Токовые вводы КГМН24-150-1 4,7 12 50 G6, 35-15 Другие типы ГЛН (автомобильные-АКГ, самолетные- КГСМ, для аэродромных огней - КГМ, лампы-фары - ЛФКГ, проиозвольноrо положения горения - КЛ1) АКГ12-55 1,55 250 9 62 Р14, 5s АКГ12-5 5-1 1,45 300 11 42 PR22s АКП2-6-+55 1,65; 1 125,250 15 80 P43t-38 АКГ24-70 1,9 180 9 62 Pl4,5s АКГ24-70 -1 1,75 300 11 42 PK22s АКГ24-75+75 1,9; 1,2 125;250 15 80 P43t-38 КГСМ27-40 0,88 9 40 КГСМ27-85 1,87 500 Специальный КГСМ27-150 3,3 12 51 керамический КГСМ27-200 4,4 300 18 100 lФС-34-1 КГМ6, 6-45-1 0,77 750 14,5 70 КГМ6, 6-65 -1 1,56 300 14,5 70 GY9,5 КГМ6, 6-100-1 2 700 10,7 64 КГМ6, 6-200 -1 4,4 500 14 64 КГМН110- 1000 1700** 33,5 102 Токовые вводы ЛФКГ 110-500 35000** 50 116 70 Специальный * Габаритная яркость, кд/м 2 **Сила света, кд Примечания: Выпускаю также лампы на напряжение 11 О В мощностью 500, 1ООО, 2000 и 10000 Вт; КГ220-360 и КГ220-1000 исполнений 3 и 6 , КГ220-2000 исполнений 2 и 5; Т- продолжительность горения ламп 362
Лампы накаливания OSRAM для внутреннего освещения (компания «Терна Светотехника») Таблица 14. 7 Технические характеристики ламп накаливания OSRAM Мощ- Световой Дна- Длина Тип Тип лампы ность, Вт поток,лм метр, макс., мм ЦОКОЛЯ мм CLASSIC A (Матирован- (Прозрачные) Стандартные ные внутри) ClasARF 60 ClasACL60 60 720 ClasAFR 75 ClasACL60 75 940 60155 105 Е27 ClasAFR 100 Clas А CL 100 100 1360 CLASSIC В Матированные Прозрачные Свечеобразные внутри Clas В FR40 ClasB CL40 40 400 35 100 Е14 Clas BFR 60 ClasB С160 60 660 SUPERLUX KRYPTON Криrnоновые грибовидные Super Е SIL 60 60 780 50 88 Е27 Super Е SIL 75 75 1055 60 105 SUPERLUX KRYPTON Свечеобразная Хрустальная Свечеобразная Super В SIL 40 Super BW SIL 40 40 440 100 35 Е14 Super В SIL 60 Super BW SIL 60 60 720 110 BELALUX SOFT Белые Bella Т60 SIL 40 40 370 Bella Т60 SIL 60 60 630 60 105 Е27 Bella Т60 SIL l 00 100 1200 Concentra Spot Зеркальные CONCR3930 30 39 67,5 Е14 CONCR5040 40 50 86,5 CONCR63 60 60 63 105 Е27 CONCR80 100 100 80 116 SpeciaJ Linestra Линейные SPC. LIN 1603 35 270 300 Sl4s(2 SPC. LIN 1604 60 420 500 цоколя) 30 SPC . LIN 1613 35 240 300 Sl4d (1 SPC. LIN 1614 60 420 500 цоколь) 363 '
Таблица 14 li Технические характеристики галогенных ламп накаливания сетевого напряжения OSRAM Средний Длина Тип лампы Мощ- Световой срок Диаметр, Тип ность, Вт поток,лм службы, мм макс., цоколя ч мм НALOPIN Матовые Прозрачные 66640АМ 66640 40 460-490 1500 51 66660АМ 66660 60 780-820 14 54 G9 66675 1050-1 100 2000 66675АМ 75 НALOL ONE 64690 100 1650 74,9 64695 150 2600 64696 2200 - - R7s 64701 5000 114,2 64702 300 9500 Таблица 14.9 Технические характеристики галогенных ламп накаливания низковольтных OSRAM Средний Тип лам- Мощ- Uном' В Световой срок Диаметр, Длина Тип цо- пы ность, Вт поток,лм службы, мм макс., мм коля ч НALOS TAR S TARLIТE 64415 S 10 130 9.5 33 G4 64425 S 020 320 64432S 35 12 600 4000 64440S 50 930 12 44 GY6,35 НALOSPOT 111 с алюминие вым отражателе м 4 1835 SP 50 8* 57 4 1835 FL 12 24* 3000 111 58 G53 41840 SP 75 8* 57 OSRAМ DECOSTAR 51S с защитным декоративным стеклом 44860 WFL 20 12 38* 2000 51 45 GU5,3 44865 WFL 35 *Угол излучения Области применения ламп накаливания OSRAМ 1. Стандартные лампы накаливания. Отличаются универсальностью применения. Они используются там, где к освещению не предъявляется особых требований. Лампа с матированной изнутри колбой снижает эффект ослепления и не со­ здает резких теней. Лампа с прозрачной колбой излучает яркий кра- 364
сивый свет. Свечеобразные лампа - незаменимые источники света для многих декоративных светильников. 2. Лампы накаливания серии КРУРТОN. Благодаря заполнению колбы криптоном излучают, по сравнению со стандартными лампами накаливания, на 1О % больше света. Спе­ циальное покрытие колбы обеспечивает равномерно белый, неслепя­ щий свет. Идеальные источники света для просторных интерьеров. 3. Лампы накаливания серии SOFT. Являются лучшими источниками света для оформления жилых помещений. 4. Лампы накаливания серии CONCENТRA. С концентрированным светом для акцентирующего освещения помещений и больших площадей. Область применения: витрины, торговые залы, вестибюли, пассажи, жилые помещения, подсветка объектов. Лампы с колбами из цветного стекла, не содержащие кад­ мия, применяются в дискотеках, в клубах, витринах. 5. Лампы-трубки LINESTRA. Излучают мягкий неслепящий свет. Область применения: под­ светка зеркал в ванных комнатах, гардеробах и в стенных шка­ фах. 6. Галогенные лампы сетевого напряжения. отличаются повышенной на 15% световой отдачей, сроком служ­ бы (2000 ч), возможностью использования в системах освещения со светорегуляторами. Применение: световое оформление для телеви­ дения, шоу, мюзиклов, концертов, спортивных соревнований; осве­ щение на дискотеках, в театре. 7. Низковольтные галогенные лампы с алюминиевым отражателем. Обладают равномерным распределением света благодаря фацети­ рованному отражателю, уменьшением эффекта выцветания до 80 %, возможностью работы в открытых светильниках без защитных сте­ кол. Даже при ярком световом окружении лампы обеспечат высоко­ качественную подсветку выставленным в витринах товарам. Могут устанавливаться в открытые светильники в помещениях с высокими потолками . 8. Низковольтные галогенные лампы DECOSTAR. Могут эксплуатироваться в открытых светильниках. Прозрачное защитное стекло лампы защищает покрытие отражателя от пыли, влаги и от прикосновений. Защитное стекло лампы не допускает вредного воздействия ультрафиолетового излучения на освещаемые объекты. 365
14.3. Лампы люминесцентные Люминесцентные лампы делятся на две группы: общего и специ ­ ального назначения. Лампы общего назначения предназначены для целей освещения. Лампы специального назначения имеют специал1,­ ные эксплуатационные свойства, обусловленные конструкцией , спектром излучения и т. д. Люминесцентные лампы эксплуатируются в электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 220 В. с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой, обеспечиваю ­ щей зажигание лампы, нормальный режим работы и устранение ра­ диопомех. В обозначении лампы буквы и цифры означают: первая буква - Л - люминесцентная; следующие одна или две буквы - цвет излу­ чения: Б - белый; ТБ - тепло-белый; Д - дневной; буква Ц посл е обозначения цвета означает высокое (де люкс) качество цветопереда­ чи; следующие одна или две буквы обозначают конструктивные осо­ бенности: УТ -универсальная транспортная; цифры, стоящие после букв, обозначают мощность лампы, Вт. Таблица 14.10 Технические характеристики люминесцентных ламп типов ЛБ, ЛД, ЛБУТ Средняя Габариты, мм Тип лампы Мощность, Световой продолжи- Тип Вт поток,лм тельность L D цоколя горения, ч ЛБ4-7 4 120 6000 150,1 ЛБ6-7 6 240 226,3 16 G5 ЛБ8-7 8 350 7500 302,5 ЛБ 13-7 13 770 531,1 ЛБ20-2 1060 604 20 32 ЛД20-2 880 ЛБ40 10000 38,5 3000 ЛБ 40-2 32 40 1213,6 ЛД40 2300 38,5 GIЗ ЛД40-2 2300 32 ЛБ 80-7 5200 1514,2 40,5 80 12000 лд 80-7 4250 ЛБУТ20-2 20 1060 604 10000 32 ЛБУТ 40-2 40 2800 1213,6 Пр оизводитель: ОАО «Лисма» (Мордовия) 366
Лампы люминесцентные компактные Компакmые mоминесцентные лампы являются совреме1rnыми энер­ гоэкономичными источн11Ками света, используются в светильниках мес­ тного, общего, и декоративного освещения жилых и административных помещений. Лампы включают в сеть переменного тока частотой 50 Гц на­ пряжением 220 В с соответствующей пускореrулирующей аШiаратурой (ПРА). Лампы типа КЛ имеют встроенный в цоколь стартер и эксплуати­ руются с электромагнитными ПРА. Компактные люминесцентные лам­ пь1 типа КЛУ предназначены дпя работы как с электромагнитными, так и с электронными ПРА. Лампы типа КЛЭ имеют встроенный в цокольную часть лампы электро1rnый ПРА, стандартный цоколь El4 или Е27 и пред­ назначены ДJIЯ прямой замены ламп накаливания. Эти лампы получают широкое распространение, что позволяет значительно улучшить экономические показатели световых прибо­ ров и снизить их материалоемкость. Таблица 14. JJ Технические характеристики компактные люминесцентных ламп типов кл, клс Размеры, Продол- Мощ- Пап- мм, не более житель- Свето- Мае- Тип Тип лампы ность, ряже- Ток, А ность вой по- цоко- Вт ние,В L D горения, ток,лм са, г ля тыс. ч КЛ7fГБIЩ 7 45 0,18 135 400 40 КЛ9fГБIЩ 9 60 0,17 167 28 600 45 G23 КЛll fГБЦЦ 11 90 0, 155 235 900 55 КЛС9!ГБЦ 9 0,093 150 5 425 470 КЛС13fГБЦ 13 0,1 25 160 600 220 85 Е27 КЛС 1 8fГБЦ 18 0,18 170 900 520 КЛС25 fГБЦ 25 0.27 180 1200 600 Табл ица 14.12 Технические характеристики компактных люминесцентных ламп типов КЛ, КЛУ, КЛЭ Пап- Свето- Средняя Габариты Мощ- Тип ряже- вой продолжи- Тип лампы ние на ность, Тц.,К цоко- лампе, Вт поток, тельность L D ля в лм горения, ч КЛ7/ТБЦ; ТБЦ- 1 45 7 400 135 G23 КЛУ7/ТБЦ; ТБЦ-1 2700 8000 13 2G7 КЛ9fГБЦ; ТБЦ-1 60 9 600 167 G23 367
Окончание таблицы 14. 12 Нап- С вето- Средняя Габариты ряже- Мощ- вой продолжи - Тип Тип лампы ниена ность, Тц.,К цок о- Вт поток, тельность L D лампе, ля в лм горения , ч КЛУ9fГБ Ц; ТБЦ-1 60 9 600 167 2G7 КЛl lfГБЦ; ТБЦ-1 90 900 2700 235 13 G23 КЛУ 11 /ТБЦ-1 11 2G7 клэ 11 -4 600** 143 клэ 15-4 15 900** 8000 180 42 КЛЭ 20-4 220* 20 1200* 3500 200 Е27 клэ 20-6 20 1200** 157 клэ 23-6 23 1500** 52 176 * Значение но минального напряжения сети ** После 100 ч горения Производитель: ОАО «Лисма» (Мордовия) Другой разновидностью компактных люминесцентных ламп яв­ ляются двухдуговые КЛЛ (2U) типа «Космос». Они имеют следую­ щие преимущества: экономия электроэнергии до 80 %; срок службы в 8- 12 раз больше, чем у ламп накаливания; встроенный пуска-регу­ лирующий аппарат (ПРА) позволяет непосредственно включать лам­ пу в сеть; могут работать при температуре от 20 до +40 ° С; не вызыва­ ют слепящего действия, поскольку свечение небольшой яркости равномерно распределено по колбе; отсутствуют видимые пульсации светового потока; высокий уровень цветопередачи (R a = 82). Таблица 14.13 Технические характеристики компактных люминесцентных лам п типа «КОСМОС)) Мощ- Напри- Цветовая С вето- Средний Модель ламп ы ность, жение, темпера - вой по- Тип сро к L, мм D,мм Вт В!Гц тура, К толок, ЦО К ОЛ Я сл ужбы, лм ч 2U9 Е1427 9 Е14 140 2U 9 Е2727 Е27 2700 >---- 2U 11 El427 С> 600 Е14 2U 11 Е2727 11 j Е27 150 2U 11 Е2742 \/') 4200 оv >---- 2U 13 Е1427 J 2700 Е14 8000 26 2U 13 Е2727 13 С'1 750 Е27 160 С'1 2U 13 Е2742 4200 ,__ __ ___ 2U 15 Е1427 2700 Е14 2U 15 Е2727 15 850 175 2U 15 Е2742 4200 Е27 368
Источники света (люминесцентные лампы) для общего освещения OSRAM Табл ица 14. 14 Технические характеристики компактных люминесцентных ламп типа OSRAM Тип лампы Мощ- Uном• В Световой Диаметр, Длина Тип ность, Вт поток,лм мм макс., мм цоколя DULUXEL LL 15 900 140 I SW/4 1-827 Е27 DULUXELLL 52 20 W/41-827 Е27 20 220- 240 1200 153 Е27 DULUX EL LL 23 1500 58 173 23 W/41-827 Е27 Для работы с электромагн итным ПРА DULUX S lЗW 13 900 138 G24 d-l DUL UXD 18W 18 1200 153 G24d-2 - - DULUX S 9W 9 600 167 G23 DULUXS l lW 11 850 237 Таблица 14. 15 Технические характеристики люминесцентных ламп OSRAM Тип лампы Мощность. Вт Световой поток. лм llиамето. мм llлина. макс.• мм L 18 W/21 18 13 50 26 590 L 36W/21 36 3350 26 1200 L 18W/20 18 1150 26 590 L 36 W/20 36 2850 26 1200 Области применения люминесцентных ламп OSRAM 1. Компактные люминесцентные лампы. Идеально подходят для экономичной работы в системах непре­ рывного освещения. 12-летний срок службы (при работе около 3 ча­ сов в день), большая светоотдача - экономия затрат на электроэнер­ гию до 80%, отличная цветопередача и распределение света. Применение: кафе, рестораны, гостиницы, фойе, кассовые залы, вес­ тибюли, лечебные учреждения, служебные помещения, жилые поме­ щения там, где предъявляются повышенные требования к сроку службы и к коммутационной прочности ламп. 2. Люминесцентные лампы. Со стабильным световым потоком, с небольшим содержанием ртути, достаточным для всех режимов работы. Эти лампы предназна­ чены для работы как с электромагнитными ПРА и стартерами, так и с электронными ПРА . Подходят для музеев, офисов, выставочных за- 369
лов, павильонов, дизайнерских и художественных студий, магази­ нов, витрин. 3. Компактные флуоресцентные лампы (энергосберегающие) серии VIТOONE компании IRENA. Для правильного различения цветов и цветовых предметов источ­ ники света должны покрывать весь воспринимаемый человеческим глазом спектр электромагнитных излучений (от фиолетового до красного). К таким источникам света относятся: свет, излучаемый лампами накаливания и флуоресцентными лампами. Компактные флуоресцентные лампы (энергосберегающие) - это газоразрядные лампы низкого давления, в которых УФ-излучение, образующееся при столкновении атомов ртути и электронов, излуча­ емых электродами ламп, с помощью фосфора преобразуется в види­ мое излучение, то есть свет. Этим лампам в отличие от обычных флу­ оресцентных ламп не требуются пусковое устройство и балласт, их можно подключать непосредственно к сети. Общая характеристика и преимуещства КФЛ: - световая отдача 50-100 лм/Вт; - жизненный цикл 400-15000 ч; - просты в использовании; - малое влияние перепадов напряжения; - малое выделение тепла; - не излучают вредные магнитостатические волны; - не оказывают вредного воздействия на окружающую среду; - экономят до 70% средств, затрачиваемых на оплату электроэ- нергии. Ниже приведено количество сэкономленной электроэнергии за год ЛЭ при использовании КФЛ и ЛН при одинаковой светоотдаче. ЛН (Вт) КФЛ(Вт) ЛЭ (кВт· ч) 60 15 180 75 20 220 - 100 25 300 Компания IRENA производит следующие типы КФЛ: от 2U до 4U, мощностью от 9 Вт до 85 Вт, со световым потоком от 400 лм до 5000 лм, со средним сроком службы от 6000 ч до 8000 ч, с показателем цве­ топередачи Ra = 80, с cosq> = 0,5, с цветовой температурой: 6400 К; 4200 К; 2700 К, с рабочим напряжением 220-240 В/50-60 Гц, с типом цоколя Е27. 370
Выбор средств освещения в зависимости от светоотдачи Светоотдача - это отношение светового потока к потребляем ой мощности (лм/Вт). 4 . Лампы (лм/Вт) : накаливания...... 10-15 галогеновая....... 15-25 ртутная высокого давления . 35-60 энергосберегающая компактная 50-90 флюоресцентная......... 60-95 металлогалогенная ........................ . ....... 65-120 натриеваявысокогодавления..........................80-150 натриеваянизкогодавления..........................100-200 Сверхминиатюрные лампы накаливания типов СМН и АСМН (ООО «ЛИСМА-Темников») Лампы накаливания сверхминиатюрные типа СМН используются в качестве индикаторов, сигнальных и осветительных элементов в ра­ дио и электронной технике и медицине . Автомобильные сверхминиа­ тюрные лампы накаливания типа АСМН применяются в осветитель­ ном и светосигнальном оборудовании для дорожных транспортных средств . Таблица 14.16 Технические характеристики сверхминиатюрных ЛН типов СМН, АСМН Напри- Мощ- С вето- Сред. про- Габариты, вой по- мм Тип Тип ламп жение, Ток, мА ность, долж. ro- в Вт ток, рения, ч цоколя лм L D СМН 6,3-20 9,0 Спец. 6,3 20 0,26 600 смн 6,3:-20-2 27,0 Б\ц СМН9-60 9,0 Спец. 9,0 55 1,40 625 СМН9-60-2 27,0 Б/ц - смн 10-55 9,0 Спец. 10 50 1,0 1500 3,2 смн )0-55-2 27,0 Б/ц СМН 2,3-250 10,0 Спец. 2,3 250 4,5 4 смн 2,3-250-1 30,0 Б/ц АСМНи 12-0,55 9,0 Спец. 12 - 0,55 0,6 2000 АСМН 12-0,55-1 27,0 Б/ц 371
Сравнение ламп накаливания (ЛН) с компактными люминесцентными лампами (КЛЛ) ли клл Оmошение световой от- Мощность, Вт Световой Мощность, Вт Световой дачи КJlЛ к световой поток,лм поток,лм отдаче ЛИ, отн. ед. 25 200 5 200 4,3 40 420 7 400 5,3 60 710 11 600 4,5 75 940 15 900 4,7 100 1360 20 1200 4,3 2х60 1460 23 1500 5,4 14.4. Лампы разрядные ртутные высокого давления Принцип действия этих ламп основан на преобразовании УФ-из­ лучения ртутных разряда высокого давления, составляющего окол о 40 % всего потока излучения, при помощи люминофора в недостаю­ щее излучение в красной области спектра. При освещении РЛВД без люминофора возникает сильное иска­ жение цвета предметов, особенно человеческой кожи, что объясняет­ ся отсутствием излучения в оранжево-красной части спектра. Дуговые ртутные лампы высокого давления типа ДРЛ использу­ ются для освещения улиц, открытых пространств, производственных площадей, где не предъявляется высоких требований к цветопереда­ че и характеризуются высокой световой отдачей и большой продол­ жительностью горения. Лампы ДРЛФ 400-1 имеют повышенную долю излучения в красной области спекrра, рефлекторный отражающий слой на внуrренней повер­ хности колбы и предназначены для использования в облучательных уста­ новках при выращивании растений в теплично-парниковых хозяйствах, оражереях, фитотронах. Лампы ДРЛ, ДРЛФ эксплуатируются в сетях переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В с соответствующими пускорегу­ лирующими аппаратами (ПРА). Дуговые ртутные лампы высокого давления типа ДРВ эксплуати­ руются без пускорегулирующих аппаратов и используются для пря­ мой замены ламп накаливания. Основное назначение ламп ДРВ 160, ДРВ250, ДРВ500, ДВР7 50-1 - освещение парковых зон , отрытых пространств . Лампа ДРВ 750 предназначена для дополнительного облучения растений в теплично-парниковых хозяйствах. 372
(....) ......., (....) Тип лампы ДРЛ50(15) ДРЛ80(6) ДРJ!80(10) ДРЛ80(15) ДРЛ125(6) ДРЛ125(10) ДР Л125(1 5 ) ДРЛ250(6)-4 ДРЛ250(10) -4 ДРЛ250(14)-4 ДРЛ400(6) -4 ДРЛ400(10)-4 ДРЛ400(12)-4 ДРЛ700(6)-3 ДРЛ700(10)-3 ДРЛ700(12)-3 ._дРЛ1000(6)-3 ДР ЛIООО(lО)-3 ДРЛl 000( 12)-3 ДРЛ2000 Мощность, Вт 50 80 125 250 400 700 1000 2000 Таблица 14.17 Технические характеристики ртутных ламп типа ДРЛ Средняя Напряжение Световой по- Диаметр Полная дли- продолжи - Ток, А внешней на лампы, Тип цоколя тельность на лампе, В ток, клм колбы , мм мм горения, тыс. ч 1,9 Е27/27 95 0,61 56 130 10 3,3 Е27/30 115 0,80 3,6 160 73 Е27/27 5,9 184 Е27/30 6,3 125 1, 15 78 12 176 Е27/27 13,0 130 2, 15 13,5 91 227 23,5 Е40/45 135 3,25 24,0 122 292 15 40,6 140 5,40 41,0 152 368 20 58,0 Е40/45 145 7,5 59,0 178 400 18 270 8,0 120,0 187 445 Е40/55 S 47 6
Таблица 14.18 Технические характеристики ртутных ламп типов ДРЛ, ДРЛФ, ДРВ Мощ- Све- Средняя Габариты товой Фитопо- продолжи- Тип Тип лампы ность, Вт поток, ТОК., мфт тельность L D цоколя мм горения,ч ДРл 125(8)-1 125 6000 178 76 Е27 ДРЛ 250 (8)-1 250 13200 12000 228 91 ДРЛ 250 (8)-ПН >------ - ДРЛ 400 (8)-1 400 23700 15000 292 122 ДРЛ 700 (8) 700 40800 20000 357 152 Е40 ДРЛ 1000 (8)- 1 1000 58500 18000 411 167 ДРЛФ400- 1 400 20000 7000 350 152 ДРВ 160-1 160 2500 18000 178 76 Е27 ДРВ 250 250 4600 3000 228 91 l_XPB 500 500 12250 292 122 Е40 ДРВ 750 750 22000 22000 2500 368 152 ДР В 750-1 3000 357 Производитель: ОАО «Лисма» (Мордовия) Лампы разрядные высокого давления металлогалогенные типа ДРИ для общего освещения Метшиюгшюгенныелампы (Jv!ГЛ) отличаются от ламп ДРЛ широки­ ми возможностями варьирования спектральным распределением излуче­ ния - от практически однородного до непрерьmного - при высоком КПД и высокой удельной мощности. Устройство и принцип действия МГЛ основан на том, что галогениды многих металлов испаряются легче, чем сами металлы, и не разрушают кварцевое стекло. Поэтому внугрь колб МГЛ кроме ртути и аргона, как и РЛВД, допоmштельно вводятся различные химические элементы, в виде их галогидных соединений (т. е. соединений с йодом, бромом, хлором). После зажшания лампы галогени­ дь1 частично переходят в парообразное состояние. Допоmштельно вво­ дятся в разряд щелочные (натрий, литий, цезий) и другие агрессивные ме­ талль1 (например, кадмий, цинк), которые в чистом виде быстро разрушают кварцевое стекло при температурах выше 300-400°С, а в виде галогенидов не вызьmает такого резкого разрушения . Вследствие более высокого рабочей температуры горелки и про­ текания различных химических реакций с участием галогенидов срок службы МГЛ меньше, чем у РЛВД, однако цвет излучения можно по­ лучить разный, в том числе с улучшенной цветопередачей. Металлогалогенные лампы для общего освещения типа ДРИ об­ означаются: Д - дуговая, Р - ртутная, И - излучающими добавка­ ми, число - номинальная мощность в ваттах, цифры после дефиса - 374
номер разработки или модификации. Лампы ДРИ конструктивно по­ добны лампам ДРЛ. В качестве внешней колбы применяется стандар­ тная колба ламп типа ДРЛ, но без люминофорного покрытия или спе­ циальная колба цилиндрической формы. Лампы разрядные металлогалогенные типы ДРИ с индексами 5 и 6 предназначены для освещения открытых пространств, промышленных помещений, обеспечивают достаточно высокое качество цветопередачи (Ra = 65). Лампы включают в сеть переменного тока частотой 50 Гц на­ пряжением 220 и 380 В с соответствующей пускорегулирующей аппа­ ратурой и импульсным зажигающим устройством. Таблица 14.19 Технические характеристики металлоrалоrенных ламп типа ДРИ общего назначения :i 1 ~:r ~ ~~ Q Qс.о• =~ ""' с.с~ ~~ Q ==~ ~~ Мощ- Напря- = =~ с::: ~ ""' !::!: .: =~ Тип Тип лампы ность, жен не, Ток, А Q ""'= !Ё 5 i; D,мм с:::~ ~~ =:..: ~= цоколя Вт в Q ~~~ =~ !;~ ""' с.:Е~ ""'= ~ ::! Q ~ u ""'=с. Q ""'= = QQ = ~"" u !::!: ""' ~ С добавками иодидов натрия и скандия, Тцв = 4200~: К; R0 = 600 + 65 ДРИ125 125 1,3 8,3 3 46 170 ДРИ175 175 1,8 12 4 46 211 - Е27/27 ДРИ250-5 110 10 91 ДРИ250-6 250 2,15 19 3 60 ДРИ400-5 35 10 122 227 142±5 ДРИ400-6 400 3,3 32 3 62 290 185 ± 5 Е40/45 ДРИ700-5 60 9 152 370 240 ±5 ДРИ700-6 700 130 6,0 56 3 80 350 220±5 Е40/65 S 50БМ ДРИIООО-5 1000 4,7 90 9 176 390 245±5 Е40/45 ДРИIООО-6 3 80 350 220±5 ДРИ2000-6 2000 230 9,2 200 2 100 430 255 ± 5 Е40/65 ДРИЗ500-6 3500 16 350 S50БМ ДМЗ-3000 3000 105 15/21 240 1,5 190 470 Сnеци- ДРИЗ125 4,5 алъный ДРИЗ125-1 125 l,3 4,7 ДРИЗ-175 5,8 140 200 ДРИЗ-175-1 175 110 1,8 6,2 Е27/ЗО ДРИЗ-250 13,7 2,5 168 280 - ДРИ3250-1 250 2,15 12,0 165 290 ДРИЗ250-2 13,7 28о Е40/45 ДРИЗ400-1 225 355 Е40/65 s50 ДРИЗ400-2 400 130 3,3 24,0 7,5 179 290 ДРИЗ460-З 183 325 Е40/45 375
Окончание таблицы 14.19 .,; 1~:r e.s ь :i; с с 1;.1 • = :i; 1- с.с~ ~ :i; с с: =~ ~ :i; Е;~ Мощ- Напря- с: ~:i; ~~1- ~..:; =~ Тип Тип лампы ность, жение, Ток, А с~ ti:~~D,ммti:~ 1;.1 ~ Вт в =:..: =!- :: ~с: ~ = цоколя с ~== = :i; с! 1- с.:Е~ ~~ ~с ~ uаg. ~~ = ~ i;.. u ~ i;.. = ДРИЗ700-1 5,0 253 ДРИЗ700-2 7000 130 6,0 45,0 355 - Е40/65 7,5 225 s50 ДРИЗ700-3 С добавками иодидов натрия, таллия, индия, ТЩ! - 5000 ± 500 К и Ra = 55 + 60 ДРИ250 250 125 2, 15 18,7 3 91 227 Е40/45 ДРИ400 400 130 3,4 34,0 6 - ДРИ700 700 120 6,5 59,5 5 122 300 Е4 0/55 S47 Таблица 14.20 Технические характеристики металлогалогенных ламп типа ДРИ Мощ- С вето- Средняя про- Габариты, мм Тип Тип лам- вой по- Тuв•К R a должитель - ность, L D н ЦОКО- пы Вт ток,лм ность rope- ля ния, ч ДРИ 250-5 250 19500 10000 227 91 142 ДРИ 250-6 3000 62 ДРИ 400-5 400 36000 10000 290 122 185 ДРИ400-6 33000 3000 62 ДРИ 700-5 700 60000 4200 65 90000 370 152 240 Е40 ДРИ 700-6 56000 3000 345 80 220 ДРИ 1000-5 1000 103000 9000 390 176 245 ДРИ 1000-6 3000 345 80 220 ДРИ 2000-6 2000 200000 2000 430 100 255 ДРИ 3500-6 3500 350000 1500 Н - Высота светового центра Металлогалогенные разрядные лампы высокого давления типа ДРИ с индексом lM характеризуются высоким качеством цветопере­ дачи, высокой световой отдачей и используются для освещения от­ крытых и закрытых спортивных сооружений, площадей, произво­ дственных помещений, кино- и телесъемочных площадок. Технические данные металлогалогенных ламп типа ДРИ-1М Тип лампы ЛРИ 400-l M ЛРИ 1000-lM ЛРИ 2000-1М ЛРИ ЗООО-IМ Мошность Вт 360 1000 2000 3500 Световой поток . лм 25200 80000 170000 300000 Качеств о uветопеоелачи. R,, 75 75 80 85 Средняя продол житель- 1100 1100 900 650 ность горения. ч 376
· --~Т=и=п ~л=ам~п=ь=•----~~~~~+="Р~И~1 Q9!НМ д1•ищо~о~-J~М~~~~~ ГабаитыLDНмм 405, 80, 220 485, 100, 260 Гип околя Е40 Г1 оизво итель: ОАО «Лисма» Мо овия Натриевые лампы высокого давления Натриевые лампы высокого давления типа ДНаТ являются наиболее экономичными из всех существующих источников света и широко при­ меняются для освещения улиц, автотрасс, площадей, промышленных территорий и других открытых пространств, где не предъявляется высо­ ких требований к качеству цветопередачи. лампы включают в сеть пере­ менного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой . Благодаря жеmому монохроматическому све~:у, обеспечивающему хо­ рошую видимость и разрешающую способность глаза при низких уровнях освещенности и хорошее прохождение излучения в '!)'Мане, ШIНД находят применение в светосШ1Iальных установках. Для общего освещения эти лампы не применяются. Время разгорания ШIНД 10-15 минут, для зажига­ ния их необходимо напряжение 45-500 В. В ЮIВД перспектив особенно для наружного освещения улиц, шющадей, скоростных магистралей, боль­ ших открьПЪIХ пространств (стадионов и т. д.). Несмотря на то, чго цена ЮIВД в несколько раз вьппе цены РЛВД и МГД их применение дает зна­ чительную экономюо капитальных и эксrшуатационных расходов как для проектируемых, так и для реконструируемых осветительных установок. Тип лампы ДНаТ50 ДНаТ70 Таблица 14.21 Технические характеристики натриевых ламп типа ДНаТ Электрические Световые Внешняя i = Разряд- :r ная труб- характеристики характе- с,; колба = Q,j ::r ристики :а ~ С1 ка ""' ~ '"' = :i ~~ ""= ~~с: = ~ ~< .i :а ~ ""' c.J С1 '"' ""' Q,j е; ""' '° =~ С1~Q,j i: ~ = Q,j :i t~~ Q,j С1 c.J ~се е~c.J :Е ~~ -~ ::r .i Q,j С1 С1 ..... -1< CQс..~ ;~ i: :i ~.... ~ ~~ = = !- = =~ '"' с.~ 5 c.J""' c.J 5=~~ i: - С1 ~ ~= ~ ~~""'~ = =~ Q,j = С1 = .с ""' ~ с.. ~ 1- i:~=!- Е-- = !Е =~ =С1 ~~ С1 ~=С1 :r ~с: С1 = c.J c.J а=§'~ С1 с.. -& ~ c.J = ~~ С1 с.. '° ~'== u С1 :а8=:r Q,j с:= ~= ~ ~ :r С1 c.J се Q,j = ~ = с.~=с = ~ = = = ~ 0,76 4 6 ц 42 170 110 5,4 29 50 85 эл 72 156 105 220 - ц 42 170 110 Е27 70 901,06 10 эл 72 156 105 5,7 35 ..____ ц 377
Окончан ие табл ицы 14. 21 Электрические Световые Внешняя :i = Разряд- характе- :r ная труб- характеристики у колба t: С11 = ристики :s ~ С1 ка 1- = "' о; = ~~ t; ~~~о; r=; = < .Е :i = tu С1 1- t =~ С1 :::!; '= :.с Тип = = :i С11~1- \С t;~~ С11~ С1 u ~= е~u iE 1§~ = .Е С11 с С1 ..... .,. =с.= ~~ лампы = =~ 1- =:..: :.С"' t; = ~~ = с t~= С11 С11 ... С1 с.~ u ~ ~= u1- ~~1-~ = *t: = .r; 1- =~ = С11 = Е--о С1 с. = 1- =~ =iE о;~ = =С1:il ::;.: С1 ~= С1 =1- :r .r; с С1 = uu = о; с.= С1 с. -е- ~ u = ~= С1 с. t:t; \С ~== u С1 :s3=:r :::!; с = ~ :r С1 С11 с:: = = u С11 ~ = с.~=С1 = ~ = = = ~ эл 42 165 126 ДНаТIОО 100 1,2 10 10 48 - 110 5,8 45 Е27 ц 190 - ДНаТ150 150 220 100 1,8 15 15 76 170 135 6,3 61 эл - 48 220 147 46 ДНаТ250 250 3,1 26 91 227 7,0 67 Е40 400 20 250 ц - ДНаТ400 400 4,6 50 700 48 278 8,9 88 * ц - цилиндрическая; эл - эллипсоидная, по форме аналогична внешней колбе л амп типа ДРЛ Технические характеристики натриевых ламп типов ДНаТ, ДНаМТ, ДНаЗ Средняя Габариты, мм Тип Мощность, Световой продолжи- Вт поток,лм тельность L D горения, ДНаТБР70 70 4200/4500* 143 30 6800/7000* 5000 ДНаТБРlОО 165 36 100 ДНаТ 100 10500 16000 211 ДНаТ 150 150 15000 250 28000 48 ДНаТ250 250 20000 ДНаТ400 400 48000 278 ДНаТ 1000 1000 130000 16000 390 66 ДНаМТ 220 220 19000 227 91 ДНаМТ350 33000 12000 292 122 350 ДНаЗ 100 100 9800 250 16000 96 ДНаЗ 150 150 14000 ДНаЗ 250 250 26000 ДНаЗ400 400 46000 20000 320 122 ДНаЗ600 600 86000 * После 100 часов горения Производитель: ОАО «Лисма» (Мордовия) 378 Табл ица 14.22 Тип цоколя Е27 Е40 ЕХ40/46 ЕХ4 0/60х47
Таблица 14.23 Основные характеристики источников света Средний Индекс Световая Световая энерmя, вы- рабатываемая 1а срок Тип источника света срок цветопере- отдача, службы (на 1 усл. Вт) службы, ч дачи,R0 лм/Вт Относ. ед. Млмхч Лампы накаливания об- 1000 100 8-17 0,0013 1 щего назначения (JПI) Люминесцентные лам- 10000-12000 92-57 48-80 0,900 69 пы(ЛЛ) Компактные люминес- 12000-20000 40 50-54 0,632 48 ценmые лампы (КЛЛ) Натриевые лампы высо- 10000-12000 25 85-120 0,960 94 кого давления (НЛВД) Металлогалогенные 3000-10000 65 66-90 0,780 60 1 лампы(МГЛ) 14.5 . Светильники Светильники предназначены для перераспределения светового потока ИС в пространстве внутри больших телесных углов и для ограничения блесткости ИС. Светильники классифицируют в соотве­ тствии с долей светового потока, посылаемого в нижнюю и верхнюю полусферы на 5 классов. Таблица 14.24 Класса светильников Обозначение Доля светового потока, класса Наименование класса светильников направленного в нижнюю светильников полусферу, от всего потока светильника п Светильники прямого света Фо>80 фсв н Светильники преимущественно прямого 60<Фо~80 света Фе. р Светильники рассеянного света 40<~~60 фее в Светильники преимущественно отраженного 20<~~40 света фсв о Светильники отраженного света ~$20 фсв Светораспределение - важнейшая светотехническая характерис­ тика светильника, определяющая распределение его светового пото­ ка в пространстве, окружающем светильник. 379
Таблица 14.2j Типы кривых силы света светильников Обозначение типа Наименование типа Зона направлений максималы11111 кривых силы света кривых силы света силы света, rрад. к Ко нце нтрированная 0-15 г Глубокая 0-30; 180-150 д Косинусная 0-35; 180-145 л Полуширокая 33-55; 145-125 ш Широкая 55-85; 125-95 м Равномерная 0-90; 180-90 с Синусная 70-90; 110-90 Светильники промышленные(ОАО «Лисма-КЭТЗ») Светильники типов РСП, ССП, ЖСП и ГСП, указанные ниже, при­ меняют для освещения помещений с высокими пролетами, для осве­ щения производственных помещений с повышенной запыленностью и влажностью, для освещения и облучения в сельском (фермерском) хозяйстве, для освещения крытых спортивных сооружений. РСП26- l 25-ОО 1.У 5 ССПО4-400-002.УХЛЗ РСПЗО-250-004. УХЛ4 ССПО4- 700-001.УХЛЗ РСПЗО-400-006.УХЛ4 ССПО4-700-002.УХЛЗ РСП46-250-001.У2 ССПIО-250-002.У5 РСП46-400-ОО l.У2 ЖСПSО-150-00 l .УХЛЗ РСП44-700-00 l .У2 ЖСПSО-250-001. УХЛЗ Р СПМ-IО<Ю-001 V2 ЖСПSО-400-00 l .УХЛЗ ССПО4-250-ОО 1. УХЛЗ ГСПЗО-250-003.УХЛ4 ССПО4-250-002.УХЛ3 ГСПЗО-400-005.УХЛ4 ССПО4-400-001. УХЛЗ ГСПЗО-400-007.УХЛ4 Таблица 14.26 Технические параметры светильников типа РСП Параме1ры РСП26-125- РСПЗО-250- 1 РСП30-400- РСП46-250- 1 РСП46400- 001 004 006 001 001 Номинальная частота, Гц 50 Напряжение, В 220 Коэффициент моIЦНОСЩ не 0,53 менее Тип лампы ДРЛ-125 ДРЛ-250 1 ДРЛ-400 ДРЛ-250 1 ДРЛ-400 Номинальная мощн0С1Ь лам- 125 250 1 400 250 1 400 пы, Вт КIЩ 0 ~.не менее - 55 70 Тип кривой силы света д Степень защиты IP23 Климаrnческое исrюш~ение У5 УХЛ4 У2 Габариrnые размеры, мм 193><350 425х335х332[505х335ХЗ32 427Х245><270[435х335х200 Масса, кг, не более 4 1,95* 1 2,05* 1,8 * 1 IA* * Масса освеrигельной аппаратуры 380
Таблица 14.27 Технические параметры светильников типов РСП и ССП Параметры РСП44-700- РСП44-1000- ССПО4-250- ССПО4-250- СО104400- 001 001 001 002 001 Номинальная часто- 50 та, Гц Напряжение, В 220 380 Коэффициент мощ- 0,53 0,85 0, 85 0,85 ности, не менее Типы лампы ДРЛ-700 ДРЛ- 1000 ДРИЗ-250 ДРИЗ-400 Номинальн ая мощ- 700 1000 250 400 ностъ лампы, Вт КПД, %, не менее 70 90 60 90 Тип кривой силы д света л г Степень защиты IP 22 Климатиче ское ис- У2 полнение Ц2 УХЛЗ Габаритные разме- 265х400х292 625х400х2 92 1 70х4 55 225х4 85 1 85х485 ры, мм Масса, кг, не более 3,4* 3,5 * 1,4* 2,0* 1,4* Таблица 14.28 Технические параметры светильников типов ССП и ЖСП Параметры ССПО4-400- ССПО4-700- ССПО4-700- ССП10-250- ЖСП50-150- 002 001 002 002 001 Номинальная 50 частота. Гц Напряжение, В 380 220 Коэффициенr мощности, не ме- 0,85 1 0.41 нее Т1ШЫлампы ДРИЗ-400 ДРИЗ-700-2 ИКЗ-220-250 ДНаЗ- 150 Номинальная мо щность лампы. 400 700 250 150 Вт КПД, %, не менее 65 90 75 80 95 Тип кривой силы света г ш Степень защиты IP22 IP53 Климатическое исполнени е УХЛЗ У5 УХЛЗ Габариmые раз- 225х515 270х550 33 0х585 193><207 3 75х190х235 меры, мм Масса, кг, небо- 2,0* 1,7* 2,7* 1,3 1,6* лее 381
Таблица 14.29 - Технические параметры светильников типов ЖСП и ГСП ЖСП50-250 ЖСП50-400 ГСПЗО-250- ГСПЗО-400- 1 ГСIJЗО-41Н' Параметры - 003 005 007 с ---_ 001 001 ~ная частота, Гц 50 ~ние,В 220 Ko~em мощносm, 0,32 0,42 ~ее Т1t:пь11Iампь1 ДНаЗ-250 ДНаЗ-400 ДРИ-250 гн---:· 0 МJ!JJальная мощность 250 400 250 !._ЗМт~.вт -~\не менее 95 ~I<р\~вой сш1ы света ш ~JJЪзащиты IP53 ~еское испОJШение УХЛ3 ~~1е размеры, мм 450Xl90x235 425><335><332 ~l<Г, не более 1,8* 1,95* * Масса освепrrельной арм<nуры Светильники под лампы накаливания (ООО «Резонфор») 380 1 220 0,85 ДРИ-400 400 60 д IP23 - УХЛ4 - 505><335><332 - 2,05* - Таблица 14 30 Т'е)(liические характеристики светильников под лампы накаливания г---.... Тип (марка) Количество Мощность Материал основа- Масса, =-------- ламп, шт. ламп, Вт ния кг ~о 60 Карболит 1,2 ~60 с решеткой (евро) Пластик (корпус) 1,5 ~2 (41)-100-001 100 1,8 ~2 (41)-100-003 1,9 ~2 (41 )-200-001 Металл 2,2 ~ (41 )-200 .003 (с решеnсой) 200 2,3 ~З-60 60 Карболит 0,8 IЩо lx100 2,00 'Шift 1 Металл 2,7 ~Оз-100 ~З-100 «Селена» 100 2,2 .!!!!!!__оз-100 с решеткой 75 Пластик 1,0 Iffic <О-500-111 500 Металлический кор- 4,5 Г=-::--... пус и отражатель ~1-100 100 Стальной корпус 2,5 !!9!.о9-100-001 НКl1 ОЗ-60-003 60 Основание и отража- 1,2 гл;-- тель из металла 1 'Р4Мечания: 2· r~ип цоколя у всех ламп-Е27, для НСП 20-500-111 тип патрона Е40. ~ер·иал рассеивателя - силикатное стекло 382
Для общег? или вспомогательного освещения производственных и се­ льскохозяйстве1rnых помещений применяются следующие свегильники: ПСХ 60, НСП 02(41)-100-001, НСП 02(41)-100-003 с решеткой, НСП 02(41)-200-001, НСП 02(41)-200-300 (с решеткой), НСП 03-60, lШО 1 S 100 <<Ракушка», НШ1 03-100, НШ1 03-100 «Селена». Для общего освещения помещений с повышенной влажностью и запыленностью применяется светильник НПП 03-100 с решеткой. Для общего освещения производственных помещений, угольных шахт (неопасных по пыли и газу), подсобных Помещений применя­ ются следующие светильники: НСП 20-500-111, НСР 01-100. Для общего освещения производственных помещений, складов, в том числе с повышенным содержанием пыли применяют светильник нсп 09-100-001. Светильники для ламп накаливания (ЗА О «Энерго», г. Красногорск) Светильники ВЗГ-200 предназначены для освещения помещений с содержанием в воздухе взрывоопасных и горючих веществ. Све­ тильники НСП-01/02 и ПСХ-60 предназначены для освещения пыль­ ных и влажных производственных помещений. НСП-01/02 с модифи­ кациями 002/003 имеют защитную решетку. Таблица 14.31 Технические характеристики светильников ВЗГ, НСП, ПСХ Степень 1а- Климатн- Габаритные Масса, кг, Тип Тип лампы ческое нс- ра1меры, ЩИТЫ полнение мм не более ВЗГ-200 РН 220-230 -200 IP54 У2 0190х500 5,8 ПСХ-60 Б 220-230-60 IP53 УЗ 250х135х130 1,1 нсп 01-100-001 1,4 0172х250 нсп 01-100-002 1,44 Б 220-230 -100 нсп 02-100 -001 1,8 IP52 У2 нсп 02-100 -002 2,0 0172хЗОО нсп 02-200 -001 1,8 РН 220-230-200 нсп 02-200-003 2,0 Номинальное напряжение 220 В, номинальная частота 50 Гц, тип цоколя Е27 для всех остальных светильников одинаковы 383
Светильники люминесцентные защищенные (ООО «Резонфор») Таблица 14.32 Технические характеристики светильников люминесцентных защищенных Тнп(марка) Количество и мощ- Масса, кг Материал корпуса ность ламп, Вт ЛСП 422х40 5,0 м еталл; рассеива- 2х40 тель - пластик ЛСП 24 2х40 металл 3,4 ко рпус и рассеива- ЛПП 2х40 Beghelli 2х36 тель - поликарбонат ЛСП222х56 2х65 8,0 металл TLWP l18 lxl8 TLWPI38 I x36 TLWP21 8 2х18 - корпус и рас сеива- TLWP236 2х3 6 тель - поликарбонат, ударопрочный TL WP258 2х58 LZ 2x36 3,7 2х36 КRК 2х36 2,4 полиэстер Примечания: 1. Все светильники применяются для помещений с повьnпенной влажностью и запьшенностью 2. Тип цоколя (патрона) у всех светиль ников G 13 Светильники взрывозащищенные (ООО «Резонфор») Все светильники предназначены для общего освещения взрывоо­ пасных производственных помещений. Таблица 14.33 Технические характеристики взрывозащищенных светильников Тип Количество и Класс Масса, кг мощность ламп, Вт взрывозащиты ВЗГ200 Iх2ОО(ЛН) 1Exdll-13T4 5,2 РСПЗSМ-250 lx250 (ДРЛ) 14,0 lExedIICT4 РС ПЗ8М-125 Ixl25 (ДРЛ) 7,0 Примечания: 1. Тип патрона у всех светильников Е27 2. У всех светильников корпус - алюминиевый; рассеиватель - силикатное стекло 384
Таблица 14.34 Технические характеристики светильников для промышленных помещений Тип Количество и мощность ламп, Вт Тип цоколя Масса, кr РСП 05-112 lx125 Е27 1,1 РСП 05-250 lx250 Е27 1,3 РСП 05-400 lx400 Е40 1,9 Примечания: 1. У всех светильников используется лампа ДРЛ. 2. У всех светильников корпус и отражатель - алюминиевые Таблица 14.35 Технические характеристики светильников промышленной серии «Вега» Тип Мощность Тип КПД%, Тип Тип привой Масса, кr лампы лампы, Вт цоколя не менее силы света РСШО-125-001/002 125 Е27 г РСПSО-250-001 / 002 55160 3,012 ,2 250 РСШО-250-011/012 ДРЛ К,Г 5,5/ 3,0 РСШО-400-011/012 400 Г,Д,Л РСШО-700-031/032 700 д,л 6,5/3,0 ЖСПSО-100-001 /002 100 Е40 г ЖСШО-150-001/002 150 60165 к 3,0/2,2 ЖСПSО-250-001 /002 ДНаТ 250 ЖСШО-250-011/012 К,Г 5,5/ 3,0 ЖСШО-400-011/012 400 К,Г,Д ГСШО-100-001 100 Е27 к ГСШО-150-001 150 3,0 ГСШО-250-001 ДРИ 60 г 250 ГСПSО-250-011 Е40 Г,Д ГСПSО-400-011 400 Г,Д, Л 5,5 У всех светильников степень защиты - IР53ЛР23 14.6. Комплектные осветительные устройства Комплектные осветительные устройства (КОУ) с целевыми свето­ водами предназначены для освещения производственных помеще­ ний с большим содержанием пыли и влаги, со взрывоопасными зона­ ми классов В-lб, В-Па, пожароопасными зонами классов П-1 и П-11, а также со взрывоопасными зонами классов В-1 и B-la при условии · установки ИС либо вне помещений, либо в строительных галереях и коммуникационных каналах, расположенных внутри помещений. 385
Комплектные осветительные устройства соответствуют климати ­ ческому исполнению У категории размещения 3 и рассчитаны на ра­ боту в сети переменного тока с номинальным напряжением 3 80 В частотой 50 Гц. Таблица 14.36 Технические характеристики комплектных осветительных устройств Размер 1 1 1 u ~~= с.: 1 1 с.с.: канала ::~ =cu 1- :s: "'= .с .с !::{t~ cu =с- \С 1- с.'"' 3с~~ Q cuucui:::= i:: ;.., ~ = ~g8:.i: - -;;... cu=.c ~ t i-: ~~о =i:: = :: Q 3 t:""" uc:.1-~ ТипКОУ cu8 =с~< КПД,% ~8~ Q:r:.i:= D, :r ~~~~ ~::ё:: =Q"'=Q L,м :: =~ ~= мм "'= 8" о:: cuC:: cu CQ ~ =с..~~ Q ~=~ ~ \С~:r ~.сuu о~;.., ~~= с.'"' Q;.. , cu с.: uu= ~= Q~ = КОУIА-М600-3х700УХЛ2 38 КОУIА-М600-3х700УХЛЗ 12 60 3 2,3 43 4-8 250 (б) КОУIА-М600-3х700/СУХЛЗ KOYIA -M275- lx700YXЛ3 6 275 0,74 40 1 3-5 300 (3,5) KOYIA-M275- l xYXЛ2 30 При."ечания: 1. В качестве источни ка света (лампы) в КОУ испо льзуется ДРИЗ700-1мощностью700 Вт, световым потоком 45 клм, сроком слу>l\.-бы 5 тыс. ч. 2. Номинальное напряжение - 380 В 14.7. Прожекторы (ООО «Резонфор») Прожекторы предназначены для освещения фасадов зданий, тер­ риторий предприятий, строительных площадок и других открытых пространств. Таблица 14.37 Технические характеристики прожекторов Количество и Тип Тип Материал Тип (марка) мощность лампы цоколя Масса, кг корпуса ламп, вт · ПЗМ-35 lx500 5,2 Сталь; mpa- ННУ (ПЗМ) 500Н-002 5,5 жатель- лон Е40 оксидиро- ННУ (ПЗМ) 1ОООН-003 1Х1000 11.0 ванный аmомиmlЙ ИО-04-500-002 Ix500 КГ-500 2,2 Алюминие вый сплав; отр ажа- ИО-04-1000-00 1 линейн ая 7,0 тель- IxlOOO R7S галогенн ая оксидиро- ванный алюминий 386
14.8. Аварийные светильники (ООО «Резонфор») Аварийные светильники предназначены для обеспечения эвакуа­ ционного и резервного освещения . Таблица 14.38 Технические характеристики аварийных светильников Мощность Тип Тип Мае- Время ав- Материал Тип тономной ламп, Вт лампы цоколя са, кг работы, ч корпуса ЛБО20-lх80-842 8 лл G5 1,5 2 Корпус и (БС-8 42) рассеива- ЛБ029-9-831 тель-поли- (БС-831) 9 2G7 0,9 ] карбонат Леггера 3Н16А91 клл Поликарбо- - 2 Аэстетика 1Hl8Н86 lхб - ~ 1-3 пат (IP65) Аварийные светильники(ООО «Белый свет», Москва) 1. ФСПОЗ-АО - Взрывозащищенный светильник, со степенью за­ щиты IP65, разработанный специально для аварийного освещения во взрывоопасных помещениях, Могут быть использованы в качестве информационных табло и сигнальных приборов в производственных помещениях и наружных установках. Внутри оболочки светильника могут быть смонтированы трафаре­ ты с надписями и светофильтры. Основные места применения: взрывоопасные помещения и зоны на предприятиях нефтяной химической, нефтехимической, газовой и других отраслей промышленности. Особенности: - маркировка по взрывозащите 1ExdsIICT6; - рассеиватель из бор~силикатного стекла; - автономный источник питания - Ni-Cd высокотемпературная аккумуляторная батарея; - электронный блок управления с защитой от глубокого разряда батареи. Взрывозащищенный пылевлагонепроницаемый светильник ФСПОЗ-АО предназначен для обеспечения всех видов аварийного освещения во взрывоопасных помещениях и зонах. Светильник рассчитан для работы с компактными люминесцен­ тными лампами типа PL-T/4p мощностью 26 Вт с цоколем GX24q-3 . Напряжение питания 220 В (50 Гц). 387
2. ЛБО42 «Маяк» - светильник, разработанный специально для аварийного освещения небол ьших помещений с тяжелыми усло­ виями среды . Малая высота светильника позволяет использовать его в помеще­ ниях с низкими потолками . Корпус и рассеиватель светильника выполнен из ударопрочного поликарбоната (РС), что, наряду с отсутствием винтовых соедине­ ний, позволяет использовать его в местах, где требуется вандалоза­ щищенное исполнение. Высокая степень защиты IP65 достигается благодаря достаточно жесткой конструкцией рассеивателя, четырем специальным защелкам, фиксирующим корпусные детали и химически стойкой прокладке. Основные места применения : подземные гаражи и автостоянки, технические и вспомогательные помещения, коридоры промышлен­ ных зданий и т. д. Особенности: - вандалозащищенный корпус из ударопрочного поликарбоната; - монтаж на вертикальную и горизонтальную поверхность; - автономный источник питания - Ni-Cd высокотемпературная аккумуляторная батарея; - яркость и цвет пиктограммы соответствует действующим нор­ мам. Пыленепроницаемый струезащищенный антивандальный све­ тильник предназначен для обеспечения всех видов аварийного осве­ щения в помещениях с тяжелыми условиями среды . Источник све­ та - КЛЛ мощностью 9 или 11 Вт с цоколем 207. Основание светильника и рассеиватель выполнены из поликарбоната. Светильник в централизованном исполнении может применяться для работы в сетях централизованных систем аварийного электро­ снабжения переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц или постоян­ ного тока напряжением 220, 24 В . 3. ЛБО20 «Универсал» - светильник со степенью защиты IP65, раз­ работанный специально для аварийного освещения в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью . Эргономичный, узнаваемый дизайн светильника, плоский, удоб­ ный для нанесения пиктограммы рассеиватель, значительное коли­ чество модификаций, простой монтаж, возможность подключения в линию обеспечили светильнику широкое применение. Рассеиватель выполнен из поликарбоната, что обеспечивает его устойчивость при ударах с энергией до 4 кДж. 388
Размер и форма корпуса позволяют создавать модификации, удов­ летворяющие практически любым специальным требованиям, которые может предъявить потребитель к светильнику аварийного освещения. Светильник может быть применен в сетях централизованных сис­ тем аварийного электроснабжения постоянного тока напряжением 220, 24, 12 в. Использование в качестве источника света люминесцентной лам­ пы обеспечивает значительный световой поток, как в режиме рабоче­ го освещения, так и в аварийном режиме. Основные места применения: площадки под навесом, автостоян- ки, складские помещения, торговые центры и т. д. Особенности: - монтаж на вертикальную и горизонтальную поверхности; - автономный источник питания - Ni-Cd высокотемпературная аккумуляторная батарея; - электронный блок управления с защитой от глубокого разряда батареи; - яркость и цвет пиктограммы соответствует действующим нормам. Пыленепроницаемый струезащитный светильник предназначен для обеспечения всех видов аварийного освещения в помещениях с тяжелыми условиями среды. Источник света - линейные люминес­ центные лампы мощностью 8 Вт с цоколем П5 лили КЛЛ мощностью 9 или 11 Вт с цоколем 207. Основание светильника и рассеиватель выполнены из поликарбоната. Светильник в централизованном исполнении может применяться для работы, в сетях централизованных систем аварийного электро­ снабжения переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц, или посто­ янного тока напряжением 220, 24, 12 В. 4. ЛБО50/ЛБП50 «Айсберш - аварийный светильник, разработан­ ный специально для двустороннего указания маршрутов эвакуа­ ции. Благодаря высокой степени защиты может применяться в помеще­ ниях с повышенной влажностью и запыленностью. Основные места применения: - аэропорты, вокзалы, супермаркеты, большие производствен­ ные, общественные и жилые помещения; - ЛБП50 применяется для установки на открытом воздухе под на­ весами - в подземных паркингах, гаражах, автостоянках и т.п; - для эксплуатации при минусовых температурах применена сис­ тема подогрева. 389
Светильник может быть применен для указания путей эвакуаци и в сетях централизованных систем аварийного энергосбережения на­ пряжением 220 В. Светильник может быть установлен непосредственно на потолке либо подвешен на штанге. Особенности: - современный дизайн; - автономный источник питания - Ni-Cd высокотемпературная аккумуляторная батарея; - дистанция распознавания пиктограммы - более 28 м; - электронный блок управления с защитой от глубокого разряда батареи ; - яркость и цвет пиктограммы соответствует действующим нор­ мам; - степень защиты светильника IP65; - климатическое исполнение и категория размещения для : ЛБО50-УХЛ4; УБП50-У2. Табл ица 14.39 Технические характеристики аварийный светильников Тип Потребляемая cosq> Аккумуляторная Т,час Масса, мощность, Вт батарея кг БС-1500 -8 (220 В , 9 0,59 - о 0,8 ЭАПРА) БС-9501 -2х 8 4КR 23/43-1 ,5L 1 1,8 БС-9502-2х8 13,3 0,72 5КR 23/43-l ,5 L 2 2,1 БС-950 3 -2х8 6KR 23/43- l ,5 L 3 2,3 БС-1500-8 Т (220 В, 9 0,59 ЭА ПРА) - о 0,8 БС-9501-2х8 Т 4KR 23/43- l ,5L 1 1,8 БС-9502-2х8 Т 13,3 0,72 5KR 23/43- l ,5L 2 2,1 БС-9503-2х8 Т 6KR 23/43- l ,5L 3 2,3 У всех светильников rабариmые р азм еры (62х203х 720), напряжение питания (220 В, 50 Гu), тип лампы (ЛЛ), ее мощность (8 Вт) и цоколь (G5) - одинаковые. 5. ЛБО 17 «Полет» - аварийный светильник для больших помеще­ ний; его корпус изготовлен из алюминиевого сплава. Благодаря современному дизайну, светильник оптимально интег­ рируется в большинство установок внутреннего освещения . Предлагаемые аксессуары крепления позволяют архитектору или дизайнеру решить практически любую задачу по размещению све­ тильника. 390
Перераспределение части светового потока в нижнюю полусферу создает возможность применения светильника для освещения путей эвакуации. Основные места применения: аэропорты, вокзалы, супермаркеты, большие производственные, общественные и жилые помещения, длинные коридоры. Особенности: - дистанция распознавания пиктограммы - более 40 м ; - климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4; - монтаж на вертикальную, горизонтальную поверхности , подвес на штангах; - электронный блок управления с защитой от глубокого разряда батареи; - яркость и цвет mпсrоrраммы соответствует действующим нормам; - степень защиты светильника IP20; - возможно двустороннее указание путей эвакуации; - автономный источник питания - Ni-Cd высокотемпературная аккумуляторная батарея. Таблица 14.40 Технические характеристики аварийных светильников =!- Источник ~ )= '1 ~ ~= света = = !.Е с. "' ~~ == .Е ~[ ~ ~= !-~ !Е= =!- ~ :r ci Тип =с. "'= u !- .с Q.~ =~ \СQ Q = u "'= ~~ ~u ~'1 Q. !- ~=u Q!- Q f~ u \С .., == c.g :: а= :1( ~ ~~ ci:=sQ !- Q ~\С ;:; 1-. с. = =~ Q ::r ~ ~ < - БС-9 11 -2х13 4KR 23/43-1 ,5/L l 3,2 ОБС-9 1 2-2х3 100х320х385 2208, 20 ,7 0,51 лл 13 П5 5KR 23/43-l,5L 2 3,3 50Гц БС-913-2хl3 . 6КR 23/43-1 ,5/L 3 3,4 6. ЛСП 18 ВЕх - аварийный взрывозащищенный светильник (со­ вместная разработка с ВАТРА) предназначен для обеспечения всех видов аварийного освещения во взрывоопасных помещениях и зонах на предприятиях нефтяной, химической, нефтехимичес­ кой, газовой и других отраслей промышленности. Светильник рассчитан для работы с компактной люминесцентной лампой типа PL-T/4p. Корпусные детали светильника - литые из алюминиевого сплава. Внутри корпуса размещены комбинирован ­ ный электронный блок питания с системой управления и Ni-Cd акку­ муляторная батарея. Защитный колпак из силикатного термостойко­ го ударопрочного стекла герметичности заделан в кольцо. Внутри отражатель - алюминиевый. 391
Для использования светильника в качестве светового эвакуацион­ ного указателя на защитный колпак наклеивается транслюцентная пленочная пиктограмма , при этом максимальная дистанция опозна ­ вания - 20 м. Технические характеристики светильника Тип источника света клл Мощность лам пы, Вт 26 Тип цоколя GX24q-3 Время работы в аварийном режиме, ч 3 Световой пото к в режимах, лм в нормальном 1800 в аварийном 450 Потребляемая мощность в режимах: в ноnм альном Вт 27,2 в аварийном, Вт 3,0 Батарея: напряжение, В 3,6 емкость, А·ч 4,5 Масса, кг 8,6 Гарантийный ср ок службы, лет 4 Является постоянным автономным светильником. Таблица 14.41 Технические характеристики аварийных светильников централизованного питания Тип Мощность Световой Потребляемая cosq> Масса, кг лампы, Вт поток,лм мощность, Вт БС-11 0-8 (-220 В, ЭмПРА) 11,9 0,35 1,8 - БС- 1 10-2х8 (-220 В, ЭмПРА) 8 19, 1 0,6 2,1 БС-180-0 (- 220 В, ЭмПРА) 230 9 0,59 0,675 БС-160-6 (- 220 В , Э мПРА) 6 78 10,7 0,3 2 Приwечания: 1. Тип лампы и тип цоколя во всех светильниках одинаков (ЛЛ, G5). 2. Напряжение питания -220 В, 50 Гц Таблица 14.42 Технические характеристики аварийных светильников централизованного питания Нормируемый световой Мощ- поток,лм Тип аккумулятор- Масса, Тип Т,ч ность , нормаль- аварийный ной батареи Вт кг ныйрежим режим БС-741-9 1 4КR 23/42-1 ,6/F 17, 8 1,8 БС-742-0 2 370 163 4КR 26/50-2 ,3/F 2,0 БС-743-9 3 4КR 33/62-4 ,5/F 15,8 2,5 392
Окончание табл ицы 14.42 Нормируемый световой Мощ- поток,лм Тип аккумулятор- Масса, Тип Т,ч ность, нормаль- аварийный ной батареи Вт кг ный режим режим БС-741-9М 1 6KR 23/42-l ,6/2F 1,8 БС-742-9М 2 370 185 6КR 26/50-2,3/2F 15,8 2,0 БС-743-9М 3 6КR 33/62-4, 5/2F 2,5 БC-741-ll 1 6КR 23/42-l,6/2F 2,1 БС-742-11 2 570 290 6KR 26/50-2,3/ 2F 17,8 2,5 БС-743-11 3 6КR 33/62-4,5/2F 3,0 У всех светильников cos<p = 0 ,54 Таблица 14.43 Светотехнические характеристики аварийных светильников централизованного питания Напря- Источник cвer.t Потреб- мощ- Свето- ляемая Тип жеиие тип вой по- мощ- cosq> Масса, тип и ость пита- цоколя кr лампы лампы, ток,лм ность, ния Вт Вт БС-140-8 (- 220 - 220в, 320 ll,9 0,35 0,9 В,ЭмПРА) 50Гц БС-140-8 (= 220 =220В лл 8 G5 570 11,5 В,ЭмПРА) БС-140-8 (= 24 В, =24В 320 8,5 - 0,8 ЭмПРА) БС-140-8 (= 12 В, =12В клл 11 2G7 570 11,5 ЭмПРА) БС-140-2х8 (- 220 - 220 В, 640 19,1 0,6 1,1 В, ЭмПРА) 50Гц лл 8 G5 БС- 140-2х8 (= =220В 570 11,5 - 1,0 220 В, ЭмПРА) 14.9 . Антивандальные светильники Светильники антивандальные типа ЖПУ 03 Применяются для освещения тоннелей, лифтов, холлов и др. Источник света - натриевая лампа. Надежны в эксплуатации, имеют повышенную прочность к механическим воздействиям. Технические характеристики светильников ЖПУ 03 Напряжение, В 220 Частота тока, Гц 50 Тип лампы Натриевая лампа с эллипсоидной ма- тированной колбой (ДНаТ) 393
Мощность ламп, Вт 70 КIЩ, %, не менее 50 Тип кривой силы света д Класс защиты от поражения электрическим током 1 Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20 Климатическое исполнение и категория размещения У2 Габариmые размеры, мм 550xl 82х134 Масса, кг, не более 5,5 Срок службы, лет, не менее 10 Производитель: ЗАО НСПС «Светосервис» (г. Москва). Светильники антивандальные типа ФПО 04 Применяются для освещения лифтовых холлов, коридоров, лес­ тничных площадок и других вспомогательных помещений с времен­ ным пребыванием людей. Светильники выпускают с компенсирован ­ ной и некомпенсированной схемами включения; светильники надежны в эксплуатации, экономичны, защищены от ударов. Технические характеристики светильников типа ФПО 04 Напряжение, В 220 Частота тока, Гц 50 Тип лампы клл 11 Мощность ламп, Вт 2xll Коэффициент мощности, не менее, для модификаций светильника: с компенсированной схемой включения 0,92 с некомпенсированной схемой включения 0,40 КГ.IД, %, не менее 55 Тип кривой силы света д Класс защиты от поражения электрическим током 1 Степень защиты от воздействия окружающей среды IP54 Климатическое исполнение и категория размещения Yl Габаритные размеры, мм 376x156xt07 Масса, кг, не более 2,8 Срок службы, лет, не менее 10 Производитель: ЗАО НПСП «Светосервис» (г. Москва). Светильники антивандальные типа ЛПО 56 Применяются для освещения лестничных площадок, коридоров и других вспомогательных помещений с временным пребыванием лю­ дей. Светильники надежны в эксплуатации, экономичны, защищены от ударов. 394
Технические характеристики светильников типа ЛПО 56 Напряжение, В 220 Частота тока, Гц 50 Тип лампы клл 11 Мощность ламп, Вт 11 Коэффициент мощности, не менее, для исполнений светильника 008 (компенсированная схема включения) 0,92 004, 005М (некомпенсированная схема включения) 0,40 КПД, %, не менее 45 Тип кривой силы света д Класс защиты от поражения электрическим током I Степень защиты от воздействия окружающей среды для исполнений светильника: 004,008 IP20 005М IP54 Климатическое исполнение и категория размещения для ис- полнений светильника: 004,008 УХЛ4 005М УХлl Габаритные размеры, мм для исполнений светильника: 004,008 376х87х65 005М 385х95х73 Масса, кг, не более для исполнений светильника: 004, 008 и 005М 2,0 и 2,4 Срок службы, лет, не менее 10 Производитель: ЗАО НПСП «Светосервис» (г. Москва). 14.10. Импульсные зажигающие устройства 1. ИЗУ-У-3500/380-В-001.УХЛ2 - для зажигания металлогалоген­ ных разрядных ламп высокого давления (ДРИ) мощностью от 260 до 2000 Вт, а также ламп ДРИ 3500-6 . 2. ИЗУ-О-700/220-В-010.УХЛ2 - для зажигания натриевых ламп высокого давления (ДНаТ) мощностью от 100 до 600 Вт, а также металлогалогенных разрядных ламп высокого давления типа ДРИ мощностью от 250 до 700 Вт. 3. ИЗУ-О-2000/380-В-010.УХЛ2 - для зажигания металлогалоген­ ных разрядных ламп высокого давления (ДРИ) мощностью от 250 до 2000 Вт. 4. ИЗУ-О-3500/380-В-010.УХЛ2 - для зажигания металлогалоген­ ных разрядных ламп высокого давления ДРИ2500-6 и типа ДРТИ мощностью 3000 Вт. ИЗУ-0-700/220-В-О 1О.УХЛ2, ИЗУ-0-2000/380-В-О 1О.УХЛ2, ИЗУ-О-3500/380-В-010.УХЛ2 снабжены отключающими устройствами. В случае незажигания лампы или ее отсутствия при нормальной и повы- 395
шенной темперюурах окружающей среды устройство отюпочается. Дпя возобновления работы ИЗУ необходимо отюпочить и через несколько минут вновь вкmочить IШТающую сеть. Эги ИЗУ также обеспечиваю1 «симметричный поджиг» ламп, т. е. импульсы имеются и в положитель­ ном и в отрицательном полупериодах. 5. ИЗУ-1000/220-В-О 11.УХЛ2 - для зажигания разрядных ламп вы­ сокого давления типа «REFLUX» Н (ДНаЗ) мощностью 350 Вт, а также для зажигания ртутных ламп высокого давления типа ДРЛ мощностью от 50 до 1ООО Вт при отрицательных температурах до минусь 60°С. Таблица 14.44 Технические характеристики ИЗУ Параметры ПЗУ-У- ИЗУ-0- ИЗУ-0- ИЗУ-0- ИЗУ- 3500/380 7001220 2000/380 3500/380 1000/220 Напряжение rm:- тающей cern час- 380±38 220±22 380±38 220±22 тотой 50, 60 Гц, В Напряжение ера- 290--330 170-195 290--330 170-195 батывания, В Амrunпуда им- 3,0 -5 ,0 4,5--6 ,0 0,8 -1 ,0 пульсов, кВ ДmпельНОС'IЪ импульса, мкс, не 3,0/2 ,7 1,0/З,О 2,0/З,О 500/0,5 менее/на уровне, кВ Количество им- пульсов за пери- од сетевого на- 1-2 2-6 1-2 пряженияне менее Время 01ЮП0че- ния при 20°С, - 1-2 - мин Максимальная длина проводов (кабеля), соеди- 40 10 50 няющих баплас- 1НЫЙ дрос.сель С лампой,м Максимальная 1000 5000 емкОСIЪ Ме)!\Ц)' 4000 жилами провода 53 (кабеля), пФ Габариrnые раз- 91х57х36 (65 с вин- (65свин- (65 с вин- (65 с вин- меры, мм том)х54х31 том)х54х31 том)х54х31 том)х54х31 Масса, кг, небо- 0,14 0,08 0,08 0,08 0,08 лее Производитель: ОАО «Лисма-КЭТЗ» (Мордовия). 396
Раздел второй ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 1. Физические величины и константы 1.1 Физические величины и их единицы Таблица 1.1 Важнейшие единицы Международной системы СИ Наименование Единица Обозначение: международное/русское Основные единицы Длина метр m/м Масса килограмм kg/кг Время секунда s/c Сила эл. тока ампер А/А ... Термодинамическая темпераrура кельвин К/К Количество вещества моль mоl/моль Сила света кандела сd/кд Дополнительные единицы Плоский угол радиан (1рад=57°17') рад Телесный угол стерадиан ер Производные единицы Единицы пространства и вреАtени Площадь кв.метр м2 Объем, вместимость куб. метр MJ Скорость (линейная) метр в секунды м/с Ускорение метр на секунду в квадрате м/с,_ Частота колебаний герц Гц Частота вращения секунда в минус первой степени с-1 Период секунда с Угловая частота радиан в секунду рад/с Угловое ускорение радиан на секунду рад/с2 в квадрате Единицы механических величин Плотность килограмм на куб. метр кг/мj Момент инерции (динамический) килограмм-метр кг·м2 в квадрате Количество движения (импульс) килограмм-метр в секунды кг·м/с Сила, сила тяжести (вес) ньютон н Импульс силы ньютон-секунда Н·с Удельный вес ньютон на куб. метр Н/мj Момент силы ньютон-метр Н·м Давление (напряжение механическое) паскаль Па 397
Окончание та блицы 1.1 Наименование Единиuа Обозначение: международное/русское Работа (энергия) джоуль Дж Мощность ватт Вт Динамическая вязкость паскаль-секунда Па·с Кинематическая вязкость кв. метр на секунду м 2/с Ударная вязкость джоуль на кв. метр Дж/м2 Единицы электрических и магнитных величин Количество электричества, электри- кулон Кл=А-с ческий заряд Электрическое напряжение, разность вольт в потенциалов, ЭДС Напряженность электрического поля вольт на метр В/м Электрическая емкость фарад Ф=Кл/В Электрическое сопротивление Ом Ом=В/а =1/См Удельное электрическое сопроmвление Ом·метр Омм == 106 Оммм.l/м Электрическая проводимость сименс См==А/В =1/Ом Магнитный поток вебер Вб==Вс Магнитная индукция тесла Тл=Вб/м2 Магнитодвижущая сила ампер А Напряженность магн. поля ампер на метр А/м Индуктивность генри Гн=Вб/А=Оме Активная мощность электрической цепи ватт Вт Решаивная м0ЩН0С1Ъ элекrрической цепи вар вар Полная мощность электрической цепи вольт-ампер В·А Единицы световых величин Световой поток люмен лм Освещенность лю кс лк Яркость кандела на кв. метр кд/м2 ЕдU11ицы магнитных величин в системе СГС Магнитный поток максвелл, 1 Мкс == 1o-s Вб Магнитная индукция гаус, 1 Гс= 10-4 Вб/м2 = 10-4 Тл Магнит одвижущая сила гильберт, 1 Гб == 10/(47t)A Напряженность магнитного поля эрстед, 1 Э == l/(47t)I03 А/м Единицы, допускаемые к применению наравне с единицами СИ Масса: центнер (ц), тонна (т). Время: мин, ч, сут, нед, мес, год, век. 1 год = 8760 ч. Площадь : гектар (га). Объем, вместимость: литр (л). СкоростЬ: км/ч Частота вращения: об/с, об/мин. Работа, энергия: кВт·ч. Количество электричества: А·ч. Массовый расход: т/ч, кг/ч. Объемный расход: м j/ч. Удельная электрическая проводимость: мкСм/см. Удельное электрическое сопротивление : кОм·см 398
Кроме температуры Кельвина (обозначение 7), допускается при­ менять также температуру Цельсия (обозначение t), определяемую выражением t = Т - Т0, где То = 273, 15 К по определению. По размеру градус Цельсия равен кельвину. Разность температур Кельвина выра­ жается в кельвинах. Разность температур Цельсия допускается выра­ жать как в кельвинах, так и в градусах Цельсия. 1.2. Физические константы Таблица 1.2 Важнейшие физические постоянные Наименование Условное об- Численное зна- Единиuа означение чение Скорость света в вакууме с 2,998·10 8 м/с Магнитная постоянная ~ 1,256·10-{; Гн/м Электрическая постоянная Ео 8,85-10-12 Ф/м Абсолютный нуль темпераrуры То -273,15° к Ускорение свободного падения (нор- g 9,81 м/с2 мальное) Гравитационная постоянная G 6,67·10- 11 Н·м2/кг 2 Постоянная Больцмана k 1,38 ·10- 23 Дж/К Постоянная Планка h/(21C) 1,05 · 10-34 Дж·с Постоянная Стефана-Больцмана с 5,67·10 -8 Вт/(м2·к4) Универсальная газовая постоянная R 8,314 Дж/(моль·К) Энергетический эквивалент массы - 8,987·1016 Дж/кг Электрон-вольт - 1,6· 10-19 Дж Объем 1 моля идеального газа при - нормальных условия 22,415 л/моль Темпераrурный коэффициент расши- а рения идеальных газов 0,00366 1/0С Постоянная (число) Авогадро NA 6,021·1023 -1 моль Число Лошмидта NL 2,687·1025 м-3 Постоянная (число) Фарадея (вален- F 96484 Кл/моль тность 1) Элементарный заряд (заряд элек- q 1,602-10-19 Кл трона) Отношение заряда электрона к его elme 1,76·10 11 Кл/кг массе Масса покоя электрона те 9,109·10-31 кг Масса покоя протона тр 1,672· 10-21 кг Масса покоя нейтрона тп 1,675· 10-21 кг Масса покоя мюона тμ 1,883-10-28 кг Огношение масс протона и элек- mjm" 1836 - трона 399
К физическим постоянным можно отнести также: Технический год= 8760 ч. Технический месяц = 730 ч. Таблица 1.3 · Кратные и дольные единицы изменения Обозначения Крат- Обозначения Крат- Пристав- ность 11 Пристав- ность и кн русские между на- доль- кн русские между на- доль- родные ность родные ность Экса э Е 1018 (Деци) д d 10- 1 Пета п р 10 15 (санти) с с 10- 2 Тера т т l01z Милли м т 10-з Гига г G 109 Микро мк μ 10--{j Мега м м 106 Нано н п 10-9 Кило к k IOj Пико п р 10-12 (Гекто) г h 102 Фемто ф f 10- 1 ' (Дека) да da 101 Атrо а а 10-1~ В скобках указаны приставки, которые допускается применять только в наименованиях кратных и дольных единиц, уже получивших широкое распространение (например, гектар , декалитр, дециметр, сантиметр) 1.3 . Единицы измерения электрических величин Электрический ток(/) измеряется в амперах (А). Производными единицами измерения тока являются: - 1 килоампер (кА) = 1000 А; - 1 миллиампер (мА)= 0,001 А; - 1 микроампер (мкА)= 0,000001 А. Электрическое напряжение (И) измеряется в вольтах (В): - 1В=(1Вт):(1А). Производными единицами измерения напряжения являются: - 1 киловольт (кВ)= 1000 В; - 1 милливольт (мВ)= 0,001 В; - 1 микровольт (мкВ)= 0,000001 В. Сопротивление (R) участка электрической цепи зависит от мате­ риала проводника, его длины и поперечного сечения. Электрическое сопротивление измеряется в омах (Ом): - 1Ом=(1В):(1А). Производными единицами измерения сопротивления являются: - 1 килоОм (кОм) = 1000 Ом; - 1 мегаОм (МОм) = 1 ООО ООО Ом; - 1 миллиОм (мОм)= 0,001 Ом; 400
- 1 микроОм (мкОм) = 0,000001 Ом. Удельным электрическим сопротивлением (р) называется со про пш­ ление проволоки длиной 1 м и сечением 1 мм2 при температуре 20°С . Величина, обратная удельному сопротивлению, называется удельной электрической проводимостью (у). Системной единицей мощности (Р) в СИ является ватт (Вт). Он равен мощности, при которой за 1 секунду выполняется работа в 1 джоуль: 1Вт = lдж_ lсек Производными единицами измерения электрической мощности являются: - 1 киловатт (кВт);:::: 1000 Вт; - 1 мегаватт (МВт)= 1000 кВт= 1 ООО ООО Вт; - 1 милливатт (мВт)= 0,001 Вт; - 1 лошадиная сила (л. с.)= 736 Вт= 0,736 кВт. Единицами измерения электрической энергии являются: - 1 ватт-секунда (Вт·сек) = 1 дж= (1 H)'(l м); - 1 киловатт-час (кВт-ч) = 3,6· 106 Вт·сек. Пример. Ток, потребляемый электродвигателем, присоединенным к сети 220 В, составлял 10 А в течение 15 минут. Определить энер­ гию, потребленную двигателем. W= Pt= Ult= 220·1О·15 ·60= 1980ОООВт·сек, или, разделивэту ве­ личину на 1ООО и 3600 получим энергию в киловатт-часах: 1980000 W= =055кВт·ч. 1000-36000 ' Таблица 1.4 Электрические величины и единицы Обозначение Единицы измерения Наименование латинским Наименование Обозначение рус- шрифтом ским шрифтом Напряжение и.и Вольт в Электродвижущая сила - Е,е Вольт в Ток 1,i Ампер А Сопротивление активное R,r Ом Ом Сопротивление реактивное х,х Ом Ом Сопротивление полное Z,z Ом Ом Мощность активная р Ватт Вт Мощность реактивная Q Вольт-ампер реактивный вар Мощность полная s Больт-ампер В·А Энергия w Ватт-секунда или джоуль Вт·с,Дж 401
~ 2 1.4 . Необходимые сведения по электротехническим материалам Табл ица 1.5 Металлы (чистые) для проводниковых и контактных материалов и составных частей сплавов Наименование металла ~у..., с:; =- ~ r.. с~ а "3U с.о" ~= ~; ~~:;~ ~~ !'"' = ~ = ~ =:; с~. =~ :; 5~~ ~ =:; »с." =а. 8 ,... " :а !- ~ =5e=u с.=с~о ~·=-=~;:::; ~i~ =...," ~-в-~sь i 8~§"'"" ~~с !'"' CJ ,; =ta ~~о. .с ::1!: tг ~~- ~с:§ ~~ »5 ~ ,G '= go. " ::З !- c:.i ~,!, "3~r.. =5~" с.- Е;=~ с.= =u =~ ~~~ ~·=-8$1?... ~" 5се !..§.§ ~..... 5t !'"' ~ ~-&'5 ~ f-C = :;8=8'"" = ~~~ ~= g /!') ~~ .с :с сес je"3 ~ ~ /!') ~ Е.с " ~~g~ ~ r.. ~~ с: >. Алюминий (Al) 1 2700 660 0,0265 4,1 923 218 397 21 1 4,2 71 Бер~ллий (Ве) 1840 1280 0,041 6,6 1800 184 1387 12 3,9 287 Вольфрам (W) 1 19300 1 3400 1 0,055 1 5 1 1421167/191/ 4,4 4,5 1 407 Железо (Fe) 1 7870 1 1540 1 0,097 1 3,8 /453/73/278 10,7 4,3 211 Золото (Au) 1 19300 1 1063 1 0,0225 1 3,9 134 312165 14 1 4,3 1 77 Кадмий (Cd) 8650 1 321 1 0,074 1 4,2 1 231 93157 29 / 4,1 1 62 Магний (Mg) 1740 1 650 1 0,045 1 4 11040/ 170/3681 27 1 3,6 1 44 Медь (Cu) 8920 1 1083 1 0,0168 1 4,3 1 3861406/205 16,6 1 4,4 129 Молиб~~н (Мо) 10200 2620 0,05 4,3 272 150 288 5,3 4,3 294 Никель (Ni) 8960 1453 0,068 6,7 440 75 303 13,2 4,5 169 Ниобий (NЬ) 1 8570 1 2500 / 0,15 / 3,9 1 268150 1 - 7,2 1 4 100 Олово (Sn) 7290 1 232 1 0, 113 1 4,5 1 226163 591 23 / 4,4 1 54 Платина(Рt) 1 21450 1 1770 1 0,108 / 3,9 134/71 111 9,5 5,3 170 JinОСвинец (РЬ) 1 11340 1 327 0,19 4,2 130 35 23 28,3 4 16 Серебро (Ag) 1 10490 1 961 1 0,015 1 4,1 1 235 / 453 104 / 18,6 4,3 80 Титан (Ti) 4520 1670 1 0,47 5,5 550122 1 - 8,1 1 3,9 104 Хром (Cr) 7190 1900 0, 13 2,4 462 89 281 6,2 4,6 245 Цинк (Zn) 7140 420 0,059 4,1 336 113 1 111 1 30 1 4,2 f 921 Цирконий (Zr) 6500 185 5 0,41 4,4 277 30 219 6,3 3,9 68
. f:>, о w Таблица 1.6 Классы по нагревостойкости электроизоляционных материалов для электрических машин, трансформаторов и аппаратов Температура t, характеризующая Краткая характеристика основных групп Обозначение класса нагревостойкости нагревостойкость материалов электроизоляционных материалов, данного класса,0С соответствующих данному классу нагоевостойкости Волокнистые материалы из целлюлозы, хлопка у 90 и натурального шелка, не пропитанные и не по- груженные в жидкий электроизоляционный материал, и т.п. Волокнистые материалы из целлюлозы, хлопка А 105 или натурального, искусственного и синтети- ческого шелка, пропитанные или погруженные жидкий электроизоляционный материал. и т.п. Е 120 Синтетические органические материалы (плен- ки, волокна, смолы, компаz:нды и др.) и т.п. Материалы на основе слюды (в том числе и на в 130 органических подложках), асбеста и стеклово- локна, применяемые с органическими связую- щими и пропитывающими составами и т.п. Материалы на основе слюды, асбеста и стекло- F 155 волокна, применяемые в сочетании с синтети- ческими связующими и пропитывающими составами, и т.п. Материалы на основе слюды асбеста и стек..10- волокна, применяемые в сочетании с кр емни- н 180 йорганическими связующими и пропитываю- щими составами, кремнийорганические эластомеры и т .п. Слюда, керамические материалы , фарфор, стек- с Выше 180 ло, кварц или их комбинации, применяе\IЬlе без связующих или с неорганическими и э.1е\fеfПО- органическими составами, и т.п.
~ ~ Таблица 1. 7 Электроизоляционные материалы Плот- р, tgcS при Еnв/' Предел прочности, МПа Теплопровод- Наименование материала ность, Е при кг/м3 Ом·м 50Гц 50Гц М /м при при статическом ность, Вт/(м ·0С) растяжении изгибе Асботекстолит 1600 107 7,5 0,2-0,5 1,75 75 95 - Винипласт 1350 1010 3,5 0,03 25 50 160 0, 18 Гетинакс (J) 1400 109 7 0,05 20 80 100 0,17 ,l!ельта-древесина 1350 109 7 0,06 7,5 140 180 0,17 !артон элекqюизоляцио1-mый 950 108 - - 45 40 - - ~нит коллек:орный 2500 1011 - 0,02 19 - - 0,32 Поливинилхлорид 1250 1011 6 0,07 10 15 - 0,1 2 Поликапр_олактам (капрон) 11 40 1011 4 0,02 17 55 75 0,08 Полиметил м етакрилат 1190 10 11 3,7 0,06 50 70 60 0, 17 Полистирол 1060 1015 2,5 0,005 25 35 85 0,12 ,_пол~1 ретан 1200 101 2 4,5 0,001 22 55 70 0,28 ~иформ~-~~еrид 1430 1012 4 0,003 21 70 100 - Полиэтилен ВД 940 10 15 2,3 0,004 45 15 5 0,32 --- - ---- 1оiз.... 3 ,4 Резина кабельная - 0,02 40 6 - - - 1oio Стекл отекстолит 1600 8 0,08 10 70 95 0,18 Со вол 1560 101 2 4,1 0,02 50 кВ* - - 0,09 1540· - - 1-oi1 - Совтол 4,5 0,0 1 50 кВ* - - - Текстолит 1375 109 7 0,07 10 60 90 0,15 -- ·---- ----- Ф ибра листовая 1100 1010 - - 7 7 10 1,3 - Фторопласт 21 40 1016 2,8 0,0001 30 35 70 0,07 э-лектрофаrфор 1011 ·- 2200 7 0,023 38 40 80 1,5 - Эпоксидная смола (ЭД-20) - 10 11 - 0,015 45 - - - - ---·· --- -----·- *В стандартном разряднике
~ о ел Наименование -~атеm!!_ла Алюминий Альдоей Бронза Во льфрам Золото _J]а"!:УНЬ ~едь Молибден Никель Олово Платина lлть Сталь Сеоебоо Свинец Uинк Чугун Таблица 1.8 Характеристика металлических проводниковых материалов Удельный вес, г/см3 8 плавления,0 С Удельное сопротивление, Ом·мм2/м Область применения 2,7 660 0,026-0,028 Провода, кабел и, шин~1 2,7 1100 0,030-0 ,032 Тоже 8,3-8 ,9 900-1000 0,021-0,05 Кадмиевая для к онтактов, фосфоритовая - для ПDVЖИН 19-20 3400 0,054 Нити ламп накаливания, наrревостойкие электро- ды в лампа]{, К ОНТЩ<ТЫ 19 ,3 1063 0,022 Контакты в сплавах с серебром 8,4 -8,7 960 0,031-0,079 Контакты, зажимы 8,7-8 ,9 1083 0,017-0,018 Провода, кабели, шины 10,2 2600 0,050 Электровакуумная техника (аноды, крючки и сет- ки электоонных ламп) 8,9 1452 0,07-0,08 Катоды, аноды, сетки электронных ламп 7,3 232 0,002 -0 ,12 Припои при лужении и пайке. Фольга для злектро- дов 21,4 1773 0,09-0 ,1 Термопары, нагреватели печей, контакты эле к- тnопnибооов 13,3 - 38,9 0,958 Электроды в терморегуляторах и выпрямителях 7,8 1500 0,10 -0 ,14 Провода, кабели и шины, конструкuио н ный мате- оиал 10,5 960 0,016 Контакты приборов и аппаратов 11,34 327 0,22 В ставк и предохранителей, пластины аккумулято- оов защитны(!_ оболоч~__кабелей 7,1 430 0,054-0,062 Анти коррозионные покрытия, к онтакты 7,2-7 ,6 1200 0,40-0,50 Сопротивлен ие р еостатов. Конструкционный матеоиал
~ о (j) Наименование сплава Константан Манганин Нейзильбер Нихром (Х25Н60) Нихром (Х20Н80) Фехраль (Х13Ю14) Нихром (Х200Т) Нихром (Х20Н80ТЗ) (ЭИ595) (ЭИ626) Хромель Таблица 1.9 Характеристика сплавов высокого удельного сопротивления 1:'11 f;-1 1 Температурные ~~ .$ &. =.! коэффицие11ты с. с. С.ф с: С.!":; =i:~~ ""' ~=i: 5~~ ~с:~ CJ ... 3~е- С! :; 1:'11 = ~=~ Область применен11я ~~ е-5 ~50 сопротив- линейного ~~= С! "' с:~ .,Q~"' ление при С! r:= с. ~ ~се расширения ~~~ = ~~ 5:f;-> 20°с f... ~ ~!--~ 1: '11 С! с: ="' Реостаты и добавочные сопротивле- 5·10~ (1,2 -1 ,4)· 10- 5 ния приборов низкого класса точное- 8,8 1265 0,45-0,50 450 ти, нагрева тельные элементы с тем- пературой до 450°. Термоэлектроды в паре с медью и железом (3-6)· 10 -5 2,2 ·10 -5 Эталонные и образцовые сопротив- 8,1 -8 ,4 950 0,45-0,50 250-300 ления, магазины сопротивления вы- сокого класса точности 8,3-8,5 1050 0,30-0,45 30·10 - 5 2,0·10 - 5 200-250 Реостаты 8,2 1380 1,1 О,17·10-3 1,3-10-5 1000 Лабораторные и промышленные печи с рабочей температурой до 900° 8,4 1400 1,2 О,15· 10- 5 1,5·10-5 1050 То же с рабочей температурой до 1000° 0,05-10 - 5 1,5·10 - 5 Бытовые нагревательные приборы и 7,3 1460 1,25 850 промышленные печи с рабочей тем- пературой до 650° 8,0 1525 1,5 О,14·10-3 1,5·10 -5 1200 Промышленные печи с рабочей тем- 8,0 1525 1,25 0,08 ·10 - 3 1,4 ·10- 3 1200 пературой до 1150° 7,27 - 1,38 0,07·10 - 3 - 1200 7,2 - 1,43 0,035 -10 -3 - 1300 Промышленные печи 7,1 1500 1,45 0,04 ·10- 3 1,4 ·10-5 1200
. ti. о -....J Наименование матеnиала Вольфрам ВольФоам-молиблен ВолыЬоам-никель Молибден Медь Платина-иридий Серебро Серебро-кадмий Серебро-медь Серебро-платина Серебро-окись кадмия Плотность, r/см3 19,1 - 20,1 19,1 -20 ,1 19,1-20,1 10,2 8,7-8 ,8 21,6 10,5 10,3 10,3 - 9,3 Материалы для контактов е плавления,0С Предельный ток пnи110В.А 3400 1,7 3000-3100 1,7 1500 1,7 2500 0,5 1083 0,5 1780 0,6-0 ,7 960 0,6 900 0,6 965 - 720 - 900 - Таблица 110 Характеристика Область контактов пnимеиения Реле, регуляторы, маг- нето и другие аппара- ты с большой частотой Не свариваются, ма- включения лая эрозия, требуют То же при большой больших контактных давлений (0,6 -1 кг) частоте включения и больших токах Маmето, регуляторы, впоямители Умеренная эрозия, Выключатели большой свариваются, тускне- мощности в воздушной ют и окисляются среде и минеральном масле Малая эрозия, боль- Особо ответственные шое сопротивление, контакты, реле для тер- КОDtЮЗИЯ мостатов Свариваемость и эро- Широко применяемый зия при больших то- материал в аппарат ма- ках лой мошности Не свариваются, рав- Пускатели, выключате- номеоный износ ли большой мошности Значительно тверже Реле и аппараты для серебра и значитель- автомобильного и са- ная устойчивость молетного оборудов а- износа ния Очень высокая твер- Контакты в эле ктри- дость, допускают ч еских аппаратах боль- большие то ки . Не шой мощности (кон- свариваются и имеют такторы, выключатели, малый износ сваrючные аппаnаты)
Табл ица 1. 11 Приближенные величины токов плавления проволоки различных сечений из разных металлов Ток плав- диаметр проволоки , мм ления, А Медь Алюминий Никелин Сталь Олово Свинец 1 0,039 0,066 0,065 0, 132 0,183 0,210 -· 5 0,180 0, 193 0,250 0,345 0,530 0,600 10 0,250 0,305 0,390 0,550 0,850 0,950 15 0,320 0, 4400 0,520 0,720 1,02 1,25 20 0,390 0,485 0,620 0, 870 1,35 1,52 - 25 0,460 0,500 0,730 1,000 1,56 1,75 30 0,52 0,64 0,81 1, 15 1,77 1,98 40 0,63 0,77 0,99 1,38 2, 14 2,44 50 0, 73 0,89 1,15 1,60 2,45 2,78 60 0,82 1,00 1,30 1,80 2,80 3,15 70 0,91 1, 10 1,43 2,00 3, 10 3,50 80 1,00 1,22 1,57 2,20 3,40 3,80 90 1,008 1,32 1,69 2,3 8 3,65 4,1 0 100 1, 15 J,42 1,82 2,55 3,90 4,40 120 1,31 1,60 2,05 2,85 4,45 5,00 160 1,59 1,94 2,28 3,20 4,90 5,50 180 1,72 2, 10 2,69 3,70 5,80 6,50 200 1,84 2,25 2,89 4,05 6,26 7,00 225 1,99 2,45 3,15 4,40 6,75 7,60 250 2, 14 2,60 3,35 4,70 7,25 8, 10 275 2,20 2,80 3,55 5,00 7,70 8,70 300 2,40 2,95 3,78 5,30 8,20 9,20 Длина проволок и принята 5-1 О см в зависимости от диаметРа Табл ица 1.12 Электрические характеристики электроизоляционных материалов Электрическая Удельное Класс Наименование Удельный со против- Область материала вес, г/см3 прочность, ление, нагревос- применения кВ/мм при 20°С Ом·см ТОЙКОСТlf Электромашин о- Асбест 2,3-2 ,6 2,4-4,6 1010 в и аппар ато стро е- ние, изоляция прово дов 408
Око11ча11ие таблицы J J2 Электрическая УделLное Класс Наименование УделLНЫЙ со против- ОбласТL материала вес, г/см3 ПрОЧНОСТL, ление, на1·рсвос- применения кВ/мм при 20°С Ом·см тойкости Бакелит 10 10 -10 12 Электромашино- (гетинакс) 1,2- 1,3 10--40 А и аппаратострое- ние Бумага телефон- 0,8 6-9 10 11 -10 13 А Изоляций обмо- JiaЯ ток и кабелей Би~ум 1,0 25 1014 А Дерево: дУб 0,9 4-7 1012 А береза 0,69 3-5 lO IO А 10 11 Электромашино- бук 0,73 5-6 А и аппаратос- Канифоль 1,0-1,3 10-15 10 11 -10 14 А троение Карболит 1,3 13 5·10 12 в Лакоткани 1,1 -1,35 20-70 1О1 2_101з А,В Электромашинос- троение Миканит 2,2 15-20 1015 в Мрамор 2,7 3,5-5,5 109 -10 10 в,с Масло транс- 0,85-0,89 15-20 1О 12_101з с Элеъ.-rромашино- форматорное и аппаратос- Парафин 0,85-0,92 15-30 1015_1016 - троение Пробка 0,16-0 ,4 - - - Пресшпан 0,9-1 ,3 8-10 109 -10 13 А,В Пряжа хлопча- 1,0 3-5 - А тобvмажная Провода Полихлорвинил 1,2 -1 , 6 6-15 1012_1014 А,В Резина 1,7 -2 ,0 15-25 1014_1016 А Провода Слюда 2,7-2 ,9 100- 175 1014_1015 В,С, Стекло 2,5 -2 ,7 10-40 10 11 -10 15 с ,_Рибра 1,2-1,4 4-11 1010 в _«!>арфор 2,3 -2 ,7 6,0 -10,0 1014_1015 с Электромашино- 15,0 1015_ 1016 и аппаратострое- Шеллак 1,0 в ние !Ц!:!Ф<:Р 2,7-2,9 0,5 -1,5 108 -10 9 с ~о_l!д 1,45 10-1 5 2·10 10 в Эбонит 1, 15-1 ,3 8-10 10 17-10 18 в 409
~ ~ Таблица 1. 13 о Жаростойкие и жароупорные сплавы высокого сопротивления Лента Сортовой прокат Проволока хо - Прутки Марка сплава Оптимальная холоднокатаная горячекатаный лоднотянутая горячекатаные рабочая t,° C Толщина, мм Ширина, мм Диаметр, мм Сторона Диаметр, мм квадрата, мм Х13Ю4 900 0,2- 7, 5 13-30 Х15Ю5 950 2,0-7 ,5 Х23 Ю5Т 1350 0,2- 3 ,2 6-80 1,2 -3 ,2 20- 200 0,3 -7 ,5 Х23 Ю5 1150 13-25 Х27Ю5Т 1300 0,5-5 ,5 Х25Н20 900 - - - - 0,2- 7,5 Х15Н60 950 0,3 -7 ,5 Х 15Н60-Н 1050 0, 1-7,5 0, 1-3 ,2 6-250 0,1- 3,2 6-250 13-16 Х20Н80 105 0 0,4-7,5 Н2 0Н80-Н 1150 0, 1-7 ,5 ХН70Ю 1175 - - - 5 1-7 13-25 Примечания : 1. Холоднокатаная леша выпускается следующей ширины, мм: 6; 8; 10; 12; 14; 15; 16; 18; 20; 25; 30; 32 ; 36; 40; 45; 50; 60; 80 2. Удельное эл. сопротивлени е при 20°С, Оммм 2 /м: Х23Ю4 l ,18-1,34; Х1 5Ю5 1,24- 1,34; Х23Ю5 1,3-1,4; Х23Ю5Т 1,34-1,45; Х27Ю5Т l ,37-1,47; Х2 5Н20 0,83-0,96; Х1 5 Н60 1,06-1 ,16 (диаметром до 3 мм); З 15Н60-Н 1,07-1,17 (диаметром выше З мм); Х20Н801,04-1,15 (ди- аметром до 3 мм); Х20Н80-Н 1,06-1, 17 (диам етром выше 3 мм); ХН70Ю 1,25-1,35 3. Обозначение эле м ентов, входящих в состав сплавов: Н - никель, Х - хром, Ю - алюм иний, Т - титан; число после букв - пример- ное содержание данного элемента, % по массе
Таблица 1.14 Значения влаrопоглощаемости и нормируемой температуры основных электроизоляционных материалов Материал Влагопоглощаемость за 24 ч, % Нормируемая темпераtура,0С Асбест 2-4 600 (наибольшая допустимая) Асбоцемент 15-20 250 (наrревостойкость) Бюумы - 30-130 (размягчение) Бумаги 7-10 110 (наrревостойкость) Гетинакс 2 150-180 (наrревостойкость) Лакоткани 3,6 -8 105 (наrревостойкость) Масло трансформаторное - 135-145 (вспышка) Текстолит 2 135-150 (наrреваемость) При ремшпных и электромонтажных работах широко применяют электроизоляционные лаки и лакоткани. К числу наиболее распростра­ ненных относятся: битумно-покровный лак БТ577 (бывший No 177), мас­ ляно-бmумные БТ987 и ТБ98.0, глифталево-масляный ГФ-95, элеюрои­ золяционные и полупроводящие ленты лхм и лек, особенно ленты на основе кремнийорганических каучуков марок ЛЭТСАР-А и ЛЭТСАР-Б (электроизоляционная, термостойкая, самосклеивающаяся). Эги ле~пы имеют высокие элеюрические и физико-механические свойства - повы­ шенную теIШоустойчивость (до 150°С) и устойчивость к воздействию аг­ рессивных сред. Таблица 115 Электроизоляционные лаки Наименование, марка Растворитель Общая характеристика и разбавитель и область применения Лак электроизоляцион- Благо- и теплостойкий, противостоит ела- ный пропиточный бым кислотам и щелочам, немаслостойкий. БТ-987 Толуол, ксилол, Применяется для пропитки секций машин, То же, БТ-988 сольвент или смесь ка-rушек аrmаратов и покраски бетонных ре- одного из них с акторов уайт-спиритом ( 1 : То же, но для покрьпия и пропитки обмоток То же, БТ-980 1) электрических машин и ка-rушек аппаратов, работающих в воздухе с повышенной влаж- ностью Ксилол, сольве нт Прочный, эластичный, не маслостойкий, вла- Лак электроизоляцион- или смесь одного из гоупорный. Применяется при изготовлении ный покровный БТ-99 них с уайт-спири- составной изоляции, склейке якорей, для по- том(1:1) крьпия пропитанных обмоток статоров Толуол, ксилол, со- Масло- и влагостойкий, механически про- Лак электроизоляцион- львент или смесь чный. Применяется для пропитки обмоток ный пропиточный одного из них с машин, аппаратов, трансформаторов, лакот- ГФ-95 уайт-спиритом (1 : каней и бумаги с изоляцией класса наrревос- 1) тойкостиВ Лак электроизоляцион- Ксилол, толуол или Масло-, термо- и влагостойкий. Для пропит- ный пропиточный ки обмоток электродвигателей с изоляцией ФЛ-97 сольвент класса нагревостойкости В 411
Окончание таблицы 1. 15 Наименование, марка Растворитель Общая характе ристика и разбавитель и область применения Толуол, ксилол или Масло- и нагревостойкой . Применя ется для Лак электроизоляцион- смесь одного из пропитки обмоток электрических машин, ап- ныйМЛ-92 них с уайт-спири- паратов, трансформаторов и изоляционных Лаки бакелитовые том(З:1) деталей класса нагревостойкости В Спирт этиловый, де- Масло- и теruюстойкие. Применяются для склей- ЛБС-1 иЛБС-2 натурат или сырец кн, nроШП"КИ и покрьffilЯ бакелпговых юделий Таблица 1. 16 Электроизоляционные лакоткани Вид и мар ка л акот кани Номинальная Характе рны е свойства толщин а , мм и усл овия применения Масляная хлопчатобумаж- 0,15; 0,17; 0,2; 1Для работы на воздухе при нормальных наяЛХМ-105 0,24 ; 0,3 1 климатических условиях Масляная хлопчатобумаж- С повышенными электрическими сво- ная ЛХМС-105 0,17; 0,2 йствами . Применение то же. Допускается работа в трансформаторном масле Масляная хлопчатобумаж- о, 17; 0,2; 0,24 Маслостойкая. Для работы в горяче м ная ЛХММ-105 1 трансформаторном масле Биrумно-масляная хлопча- 0,17; 0,2; 0,24 Для работы на воздухе при нормальных тобумажная ЛХБ-105 климатических услов ия х Масляная ш елковая С малой усадкой и стойкостью к кратков- ЛШМ- 105 0,8; 0, 1; 0,12 ременному повышению те м пераrуры. Применение то же Масляная шелковая То же, с повышенны ми электрическ ими ЛШМС-105 0,06; 0,1; 0,12; 0,)5 свойствами. Допускается работа в транс- ~ форматорном масле Масляная капроновая С повышенной эластичностью, для работы ЛКМ-105 0,1; 0,12; 0,15 на воздухе при нормальных климатичес- ких условиях То же с повышенными электрически ми То же ЛКМС-105 0,1; 0,12; 0, 15 свойствами. Допускается работа в транс- форматорном м асле Масляная ЛСМ-102/120 0,15; 0,17; 0,2; 0,24 Для работы на воздухе при норм альных кли м атич<:ск их условиях Масляная ЛСММ-105/120 О, 17; 0,2; 0,24 Маслостойкая. Для работы в горячем (до 105 °С) трансформ аторном масле Биrумно-масляная алкид- 0,12; 0,15; 0,17; ная ЛСБ-120/130 0,2; 0,24 Полиэфирно-эпоксилная 0,08; 0, 1; 0,12; Для работы на воздухе при повышенной ЛСП- 130/155 0,15; 0,17 влажности (относительная влажность 95 ± Крем нийорганическая ре- 2%при20±2°С) зиновая ЛСКР-180 0, 12; 0,15; 0,2 Кремнийорганическая пиг- Для работы на воздухе при температуре до ментированная ЛСК-1, 0, 12; 0,15; 0,2 1 80°С и повышенной влажности (включая ЛСК- 2 тропичес кую) ЛСК-5 0,12; 0,15; 0,2 Полупроводящая, для работы на воздухе при температуре до 180°С Эскапоновая с липким ело- Применяются для изоляции электрических ем ЛСЭП, ЛСЭПЛМ 0, 14; 0, 17; 0,19 машин и аппаратов взамен м икаленты, : липкий слой нанесен с двух сторон 412
Окончание таблицы 1. 16 Вид и марка лакоткани Номинальная Характерные свойства толщина, мм и условия применения Кр емнийорганическая лип- 0,12; 0,15 Хорошо склеивается при нагревании, кая ЛСКЛ-155 класс нагревостойкости F Пол иэфирноэпоксидная са- Прим еняются для основной изоляци и м осклеивающаяся, терм о- 0, 16; 0, 18; 0,2 электрических машин низкого напряже- реактивная Л СТР ния, класс нагревостойкости F Кремнийорганическая са- Самосклеивается при нормальной тем пе- м ослипающая ся резинос- 0,25 ратур е 20-25°С, а также при н агр евании в теклоткань ЛЭТАР-А, течение 3 при 1 50°С, класс нагревостой - ЛЭТСАР-Б кости Н 1.5. Необходимые сведения по электрическим измерениям Общие положения В системах электроснабжения измеряют ток (/), напряжение ( U), активную и реактивную мощности (Р, Q), электроэнергию (Ph, Qh или Wa, Wp), активное, реактивное и полное сопротивление (R , Х, Z), частоту (f), коэффициент мощности (cos<p); при энергоснабжении из­ меряют температуру (0), давление (р), расход энергоносителя (G), тепловую энергию (Е), перемещение (Х) и др. В условиях эксплуатации обычно используют методы непосре­ дственной оценки для измерения электрических величин и нулевой - для неэлектрических величин. Электрические величины измеряют электроизмерительными при­ бора,,ш, представляющими собой устройство (прибор) , предназна­ ченное для измерения, например, напряжения, тока, сопротивления, мощности и т.д. По принципу действия и конструктивным особенностям приборы бывают: магнитоэлектрические, электромагнитные, электродинами­ ческие, ферродинамические, индукционные, вибрационные и другие . Электроизмерительные приборы классифицируются также по степе­ ни защищенности измерительного механизма от влияния внешних магнитных и электрических полей на точность его показаний, по спо ­ собу создания противодействующего момента, по характеру шкалы , по конструкции отсчетного устройства, по положению нулевой от­ метки на шкале и другим признакам. На шкале электроизмерительных приборов нанесены условные обозначения , определяющие систему прибора, его техническую ха­ рактеристику . 413
Измерение электрической энергии, вырабатываемой генератора­ ми, или потребляемой потребителями, осуществляется счетчиками. Для измерения электрической энергии переменного тока в основ­ ном применяют счетчики с измерительным механизмом индукцион ­ ной системы и электронные. Отклонение результата измерения от ис­ тинного значения измеряемой величины называют погрешностыо измерения. Точность измерения - качество измерения, отражающее бли­ зость его результатов к истинному значению измеряемой величины. Высокая точность измерений соответствует малой погрешности . Погрешность измерительного прибора-разность между показа­ ниями прибора и истинным значением измеряемой величины. Результат измерения - значение величины, найденное путем ее измерения . При однократном измерении показание прибора является резуль­ татом йзмерения, а при многократном - результат измерения нахо­ дят путем статистической обработки результатов каждого наблюде­ ния. По точности результатов измерения подразделяют на три вида: точные (прецизионные), результат которых должен иметь мини­ мальную погрешность; контрольно-поверочные, погрешность кото­ рых не должна превышать некоторого заданного значения; техничес­ кие, результат которых содержит погрешность, определяемую погрешностью измерительного прибора. Как правило, точные и кон­ трольно-поверочные измерения требуют многократных наблюдений. По способу выражения погрешности средств измерений разделя­ ют на: абсолютные, относительные и приведенные. Абсолютная погрешность ЛА - разность между показанием при­ бора А и действительным значением измеряемой величины Ад. ЛА =А-Ад. Относительная погрешность ~А - отношение абсолютной по­ грешност}f ЛА к значению измеряемой величины А, выраженное в процентах: ~А =± ЛАIОО. А Приведенная погрешность у (в процентах)- отношение абсолют­ ной погрешности ЛА к нормирующему значению Аном: ЛА 'У =±--100. А ном 414
Для приборов с нулевой отметкой на краю или вне шкалы норми­ рующее значение равно конечному значению диапазона измерений. Для приборов с двухсторонней шкалой, т. е. с отметками шкалы, рас­ положенными по обе стороны от нуля, оно равно арифметической сумме конечных значений диапазона измерений. Для приборов с ло­ гарифмической или гиперболической шкалой нормирующее значе­ ние равно длина всей шкалы. Таблица 1.17 Классы точности* средств измерений Класс точности Класс точности Класс точности Класс точности прибора шунта, добавочного измерительного измерительного оезистооа поеобоазователя тоансdюоматора 1о 0,5 0,5 0,5 15 0.5 о 5** 0.5** 25 0,5 1,0 1,0 *** • Класс точности численно равен наибольшей допустимой приведенной основной погреш- но сти, выраженной в процентах **Допускается 1,0 *** Допvскается 3 О Средств измерений электрических величин должны удовлетво­ рять следующим основным требованиям (ПУЭ): - класс точности измерительных приборов должен быть не хуже 2,5; - классы точности измерительных шунтов, добавочных резисто- ров, трансформаторов и преобразователей должны быть не хуже приведенных в табл. 2, 17; - пределы измерения приборов должны выбираться с учетом воз­ можных наибольших длительных отклонений измеряемых вели­ чин от номинальных значений. Учет активной электрической энергии должен обеспечивать определение количества энергии: выработанной генераторами ЭС; потребленной на собственные и хозяйственные нужды (раздельно) ЭС и ПС ; отпущенной потребителям по линиям, отходящим от шин ЭС непосредственно к потребителям; переданной в другие энерго­ системы или полученной от них; отпущенной потребителям из элек­ трической сети. Кроме того, учет активной электрической энергии должен обеспечивать возможность: определения поступления элек­ трической энергии в электрические сети разных классов напряжений энергосистемы; составления балансов электрической энергии для хозрасчетных подразделений энергосистемы; контроля за соблюде­ нием потребителями заданных им режимов потребления и баланса электрической энергии. 415
Учет реактивной электрической энергии должен обеспечивать возможность определения количества реактивной электрической энергии, полученной потребителем от электроснабжающей органи­ зации или переданной ей, только в том случае, если по этим данным производятся расчеты или контроль соблюдения заданного режима работы компенсирующих устройств. Измерение тока должно производиться в цепях всех напряжений , где оно необходимо для систематического контроля технологическо­ го процесса или оборудования. Измерение постоянного тока в цепях: генераторов постоянного тока и силовых преобразователей; АБ, зарядных, подзарядных и раз­ рядных устройств; возбуждения СГ, СК, а также электродвигателей с регулируемым возбуждением . Амперметры постоянного тока должны иметь двусторонние шка­ лы, если возможно изменение направления тока. В цепях трехфазного тока следует, как правило, измерять ток од- ной фазы. Измерение тока каждой фазы должно производиться: - для ТГ 12 МВт и более; - для ВЛ с пофазным управлением, линий с продольной компен- сацией и линий, для которых предусматривается возможность длительной работы в неполнофазном режиме; - в обоснованных случаях может быть предусмотрено измерение тока каждой фазы ВЛ 220 кВ и выше с трехфазным управлени­ ем; для дуговых электропечей. Измерение напря:ж:ения должно производиться: 1. На секциях сборных шин постоянного и переменного тока, кото­ рые могут работать раздельно. Допускается установка одного прибора с переключением на несколько точек измерения. На ПС напряжение допускается измерять только на стороне НН, если установка ТН на стороне ВН не требуется для других целей . 2. В цепях генераторов постоянного и переменного тока, СК, а также в отдельных случаях в цепях агрегатов специального на­ значения. При автоматизированном пуске генераторов или других аrрегатов установка на них приборов для непрерывного измерения напряжения не обязательна. 3. В цепях возбуждения СМ от 1 МВт и более. 4. В цепях силовых преобразователей, АБ, зарядных и подзарядных устройств. 5. В цепях дугогасящих катушек . 416
В трехфазных сетях производится измерение, как правило, одного междуфазного напряжения. В сетях выше 1 кВ с эффективно зазем­ ленной нейтралью допускается измерение трех междуфазных напря­ жений для контроля исправности цепей напряжения одним прибором (с переключением). Должна производиться регистрация значений одного междуфаз­ ного напряжения сборных шин ПО кВ и выше (либо отклонения на­ пряжения от заданного значения) ЭС и подстанций, по напряжению на которых ведется режим энергосистемы. Контроль изоляции. В сетях переменного тока выше 1 кВ с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор ней­ тралью, в сетях переменного тока до 1 кВ с изолированной ней­ тралью и в сетях постоянного тока с изолированными полюсами или с изолированной средней точкой, как правило, должен вы­ полняться автоматический контроль изоляции, действующий на сигнал при снижении сопротивления изоляции одной из фаз (или полюса) ниже заданного значения, с последующим контролем асимметрии напряжения при помощи показывающего прибора (с переключением). Допускается осуществлять контроль изоляции путем периодических измерений напряжений с целью визуально­ го контроля асимметрии напряжения. Измерение мощности: 1. Генераторов активной и реактивной мощности. При установке на ТГ 100 МВт и более щитовых показывающих приборов их класс точности должен быть не ниже 1,0. ЭС 200 МВт и более - суммарной активной мощности. Рекомендуется измерять суммарную активную мощность ЭС ме­ нее 200 МВт при необходимости автоматической передачи этого па­ раметра на вышестоящий уровень оперативного управления. 2. Конденсаторных батарей 25 Мвар и более и СК реактивной мощ­ ности. 3. Трансформаторов и линий, питающих с. н. 6 кВ и выше ЭС, актив­ ной мощности. 4. Повышающих двухобмоточных трансформаторов ЭС - ак­ тивной и реактивной. В цепях повышающих трехобмоточных трансформаторов (или автотрансформаторов с использовани­ ем обмотки НН) измерение активной и реактивной мощности должно производиться со стороны СН и НН. Для трансформа­ тора, работающего в блоке с генератором, измерение мощнос­ ти со стороны НН следует производить в цепи генератора. 417
5. Понижающих трансформаторов 220 кВ и выше - активной и реактивной, 110-150 кВ - активной мощности.В цепях пони­ жающих двухобмоточых трансформаторов измерение мощ­ ности должно производиться со Стороны НН, а в цепях пони­ жающих трехобмоточных трансформаторов - со стороны СН и НН. На ПС 110-220 кВ без выключателей на стороне ВН из­ мерение мощности допускается не выполнять. 6. Линий 11 О кВ и выше с двусторонним питанием, а также обход­ ных выключателей - активной и реактивной мощности. 7. На других элементах ПС, где для периодического контроля ре­ жимов сети необходимы измерения перетоков активной и ре­ активной мощности, должна предусматриваться возможность присоединения контрольных переносных приборов. Должна производиться регистрация: активной мощности ТГ 60 МВт и более; суммарной мощности ЭС (200 МВт и более). Измерение частоты: 1. На каждой секции шин генераторного напряжения. 2. На каждом ТГ блочной ЭС или АЭС. 3. На каждой системе (секции) шин ВН ЭС. 4. В узлах возможного деления энергосистемы на несинхронно рабо­ тающие части. Регистрация частоты или ее отклонения от заданного значения должна производиться: на ЭС 200 МВт и более; на ЭС 6 МВт и более, работающих изолированно. Абсолютная погрешность регистрирующих частотомеров на ЭС, участвующих в регулировании мощности, должно бы ть не более ±0, 1 Гц. Измерения при синхронизации. Для измерения при точной (ручной или полуавтоматической) синхронизации должны пред­ усматриваться следующие приборы: два вольтметра (или двой­ ной вольтметр); два частотомера (или двойной частотомер); син­ хроноскоп. Регистрация электрических величин в аварийных режи:~юх. Для автоматической регистрации аварийных процессов в электрической части энергосистем должны предусматриваться автоматические осциллографы. Расстановка автоматических осциллографов на объ­ ектах, а также выбор регистрируемых ими электрических параметров производятся по указаниям ПУЭ. Для определения мест повреждений на ВЛ ПО кВ и выше длиной более 20 км должны предусматриваться фиксирующие приборы. 418
Таблица 1.18 Характеристика измерительных приборов Обозначе- Тип Вид тока Преобразование Как исполь- Примечание ние прибора зvется о Магнитоэ- --- С-посто- лектричес- а=С/ A,V кий(М) янная о Лоrометр --- a=F(:J /1,/2-ТОКИ R (М) катушек ~ Электромаг- ~ а= F(a)I 2 A,V нитный(Э) /1,/2-ТОКИ п кату l.1!.ек_ ~ 1 <р= (11,12) Лоrометр (Э) F(a)= __!_ <р f2 $ 1Электроди- ~ а=F(a)I2 f1, /2 -ТОКИ намический а= F(a)/1/2 COS'JI A,V,P катуш~к (Д) '111 = (11,1 ) $ ~ F(a)= f2 COS'Jl2 '11 2=(i2,1 ) Логометр (Д) A,V,P /-ток не- / 1COS'\j/1 подвижной катушки /1,/2-ТОКИ @) Ферродина- ~ а =С/1/2 cos<p A, V,P катуl.1!.ек_ мический (Д) <p=(I"1 2 ) 'ljl, =(i1,1 ) @) - '\j/2 =(i2,1 ) Лоrометр (Д) ~ F(a)= /2 COS'\j/2 / 1COS'Jf1 /-ток не- подвижной катvшки о Индукцион- ~ 1 ный(И) N=C· Ph Ph,Qh о N-обороты диска Лоrометр (И) ~1 P,Q iN= C·Qh 1 1 1 1 419
Оконча11uе таблицы 1.18 Обозначе- Тип Вид тока Преобразование Как исполь- Примечание ние прибора зvется - Электроста- ~ a =F(a)U2 v -г тический (С) ~ n Тепловой (Т) ~ а=С/2 A,V - * Выпрями- ~ тельный (В) a=Cl A,V Краткая характеристика измерительных приборов Современные промышленные предприятия и жилищно-комму­ нальные хозяйства характеризуются потреблением различных видов энергии : электроэнергии, тепла, газа, сжатого воздуха и др. Для на­ блюдения за режимом потребления энергии необходимо измерять и регистрировать электрические и неэлектрические величины с целью дальнейшей обработки информации. В электроснабжении измеряют ток (!), напряжение (И), активную и реактивную мощности (Р, Q), электроэнергию ( W), активное, реак­ тивное и полное сопротивления (R, Х, Z), частоту (f), коэффициент мощности (cos<p); в энергоснабжении - температуру (0), давление (р), расход энергоносителя (G), тепловую энергию (Е) , перемещение (Х) и др. Номенклатура приборов, используемых в энергоснабжении для измерения электрических и неэлектрических величин, весьма разно ­ образна как по методам измерений, так и по сложности преобразова-: тел ей. Наряду с методом непосредственной оценки часто используют нулевой и дифференциальный методы, повышающие точность. Ниже дана краткая характеристика измерительных пр иборов по принципу действия . Магнитоэлектрические приборы имеют высокую чувствитель­ ность, малое потребление тока, плохую перегрузочную способность, высокую точность измерений . Их показания зависят от температуры окружающей среды . Амперметры и вольтметры имеют линейные шкалы , и используются часто как образцовые приборы, имеют малую чувствительность к внешним магнитным полям, однако чувствитель­ ны к ударам , вибрации . 420
Электромагнитные приборы имеют невысокую чувствительность, значительное потребление тока, хорошую перегрузочную способ­ ность, невысокую точность измерений. Шкалы не линейны и линеа­ ризуются в верхней части специальным выполнением механизма. Чаще используются как щитовые технические приборы, просты и надежны в эксплуатации; чувствительны к внешним магнитным по­ лям. Электромагнитные приборы могут измерять как постоянные, так и переменные токи и напряжение. При этом они реагируют на среднее квадратическое (действующее) значение переменного сигна­ ла независимо от формы сигнала (в пределах сравнительно неширо­ кого частотного диапазона). Электродинамические и ферродинамические приборы обладают невысокой чувствительностью, большим потреблением тока, чу­ вствительностью к перегрузкам, высокой точностью. У амперметров и вольтметров - нелинейные шкалы. Важной положительной осо­ бенностью являются одинаковые показания на постоянном и пере­ менном токах, что позволяет поверять их на постоянном токе. Приборы индукционной системы характеризуются невысокой чу­ вствительностью, существенным потреблением тока, нечувствитель­ ностью к перегрузкам. Преимущественно они служат счетчиками энергии переменного тока. Такие приборы выпускаются одно-, двух­ и трехэлементными для работы в цепях однофазных, трехфазных трехпроводных, трехфазных четырехпроводных. Для расширения пределов используются трансформаторы тока и напряжения. Электростатические приборы имеют невысокую чувствитель­ ность, но чувствительны к перегрузкам и служат для измерения на­ пряжения на постоянном и переменном токах. Для расширения пред­ елов используются емкостные и резистивные делители. Электростатические вольтметры имеют малое потребление, широ­ кий диапазон частот измерения; просты и надежны. Термоэлектрические приборы характеризуются низкой чувстви­ тельностью, большим потреблением тока, низкой перегрузочной способностью, невысокой точностью и нелинейностью шкалы, а так­ же невысоким быстродействием. Однако их показания не зависят от формы тока в широком диапазоне частот. Для расширения пределов амперметров используют высокочастотные трансформаторы тока. Приборы могут работать как с постоянными, так и с переменными то­ ками и напряжениями. Выпрямител ьные приборы характеризуются высокой чувстви­ тельностью , малым потреблением тока, небольшой перегрузочной 421
способностью, линейностью шкалы. Показания приборов зависят от формы тока. Используются они в качестве амперметров и вольтмет­ ров, которые реагируют на среднее выпрямленное значение перемен­ ного сигнала, а не на действующее (которое чаще всего требуется). Градуируются они обычно в действующих значениях для частного случая синусоидального сигнала. При работе с несинусоидальными сигналами возможны большие погрешности измерения. Цифровые электронные измерительные приборы преобразуют аналоговый входной сигнал в дискретный, представляя его в цифро­ вой форме с помощью цифрового отсчетного устройства (ЦОУ) и мо­ гут выводить информацию на внешнее устройство - дисплей, циф­ ропечать. Преимуществами цифровых измерительных приборов (ЦИП) являются: - автоматический выбор диапазона измерения; - автоматический процесс измерения; - вывод информации в коде на внешние устройства; - представление результата измерений с высокой точностью. 1.6 . Степени защиты электрооборудования Стандарт распространяется на электротехнические изделия с на­ пряжением не выше 72,5 кВ и устанавливает степени защиты, обеспе­ чиваемые оболочками. Степени защиты электротехнических изделий обозначают символом: IPI 1, где IP - начальные буквы: lntemational Protection, первая цифра - характеристика защиты персонала от соприкосновения с находящимися под напряжением частями или приближения к ним и от соприкосновения с движущимися частя­ ми, расположенными внутри оболочки, и попадания внутрь твер­ дых посторонних тел; вторая цифра - характеристика защиты от проникновения воды. Если для изделия требуется указать степень защиты только одной цифрой, то пропущенную цифру заменяют буквой Х например IPX5, IP2X и т.д. Степени защиты оболочек электрических машин: IPOO IPO 1 IP 1О, ТРИ, IP12, IPIЗ, IP20, IP21, IP22, IP23, IP43, IP44, IP54, IP55, IP56. Степени защиты силовых трансформаторов (автотрансформа­ торов) и электрических реакторов, предназначенных для работы в электрических устройствах и сетях переменного тока частотой 50 Гц: IPOO, IPIO, IPII, IPIЗ, IP20, IP21, IP22, IP23, IРЗО, IPЗI, IP32, IРЗЗ, IP34, IP41, IP43, IP44, IP54, IP55, IP65, IP66. 422
Степени защиты оболочек электрических аппаратов tJo 1 кВ : IPOO, IPIO, IPll, IP12, IP20, IP21, IP22, IP23, IРЗО, IPЗI, IP32, IРЗЗ, IP34, IP40, IP41, IP42, IP43, IP44, IP50, IP51, IP54, IP55, IP56, lPoO, IP65, IP66, IP67, IP68. Эти указания не распространяются на оболочки элекrричсских машин и аппаратов, предназначенных для работы во взрывоопасной среде и в особых климатических условиях, а также на оболочки элек­ тробытовых приборов. Таблица 1.19 Степени защиты Первая j цифра Краткое описание Определение От соприкосновения и попадания твердых посторонних сш1 о Защита отсутствует Специw~ьная защита отсутствует Защита от твердых тел раз- Защита от проникновения внутрь оболочки боль- 1 шого участка поверхности человече ского тела, на- мером>SО мм пример, руки, и твердых тел размером >50 мм Защита от твердых тел раз- Защита от проникновения внутрь оболочки пальцев 2 мером >12 мм или предметов длиной более 80 мм и твердых тел размером >12 мм \ Защита от твердых тел раз- Защита от проникновения внутрь оболочки инстру- з мером >2, 5 мм ментов, проволоки и т. д. диаметром или толщиной 1 >2,5 мм и твердых тел размером >2,5 мм 4 1 Защита от твердых тел раз- Защита от проникновения внутрь оболочки прово- мером>l мм локи и твердых тел размером > 1 мм Проникновение внутрь оболочки пыли не предот- 5 Защита от пыли вращено полностью. Однако пьmь не может прони- кать в количестве, достаточном для нарушения ра- боты изделия 6 Пыленепроницаемость Проникновение пыли предотвращено полностью От проникновения воды о Защита отсутствует Специальная защита отсутствует Karmи воды, вертикально падающие на оболочку, 1 Защита от капель воды не должны оказывать вредного воздействия на из- делие Капли воды, вертикально падающие на оболочку, 2 Защита от капель воды при не должны оказывать вредного воздействия на из- наклоне до 15 ° делие при наклоне его оболочки на любой угол до 15° относительно нормального положения Дождь, падающий на оболочку под углом 60° от з Защита от дождя 1 вертикали, не должен оказывать вредного возде- йствия на изделие -- Вода, разбрызгиваемая на оболочку в любом на- 4 Защита от брызг правлении, не должна оказывать вредно го возде- йствия на изделие Струя воды, выбрасываемая в любом направлении 5 Защита от водяных струй на оболочку, не должна оказывать вредного возде- йствия на изделие 423
Окончание таблицы 1.19 Первая Краткое описание Определение цифра В ода при волнении не должна попадать внутрь об- 6 Защита от волн воды олочк и в количестве, достаточном для повреждения изделия В ода не должна проникать в оболочку, погружен- 7 Защита при погружении в ную в воду, при определенных условиях давления и воду в ре м е ни в количестве, достаточно м для поврежде- ния издели я 8 Защита при длительном Изделия пригодны для длительного погружения в погружении в воду воду при услов ия х, установленных изготовиrеле м При степени защиты 8 для некоторых типов изделий допус кается проникно вение воды внутрь оболочки, но без нанесения вреда изделию. 1.7. Климатические условия и температурные режимы работы электрооборудования 1. Категории исполнения (укрупненные) изделий для эксплуатации в различных климатических районах : Для эксплуатации на открытом воздухе (воздействие совокупнос­ ти климатических факторов , характерных для данного климатичес­ кого района) . 2. Для эксплуатации под навесом ИJШ в помещениях (объемах) где коле­ бания t и влажности воздуха несущественно отличаются от колебании на открьпом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ на­ ружного воздуха, например, палатках, кузовах, прицепах, металличес­ ких помещениях без теплоизоляции, а также в оболочках комШiектно­ го изделия категории 1 (отсутствие прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков). 3. Для эксплуатации в закрытых помещениях (объемах) с естествен­ ной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания t и влажности воздуха и воздействия песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе, например в металлических с теплоизоляцией, каменных, бетонных, деревян­ ных помещениях (отсутствие воздействия атмосферных осадков, прямого солнечного излучения ; существенное уменьшение ветра ; существенное уменьшение или отсутствие воздействия рас сеян­ ного солнечного излучения и конденсации влаги). 4 . Для эксплуатации в помещениях (объемах) с искусственно регу­ лируемыми климатическими условиями, например в закрытых от­ апливаемых и л и охлаждаемых и вентилируемых производств ен­ ных и др., в том числе хорошо вентилируемых подземных 424
помещениях (отсутствие воздействия прямого солнечного излуче­ ния, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного возду­ ха; отсутствие или существенное уменьшение воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги. 5. Для эксплуатации в помещениях (объемах) с повышенной влаж­ ностью (например, в неотапливаемых и невентилируемых подзем­ ных помещениях, в т. ч. в шахтах, подвалах, в почве, в таких судо­ вых, корабельных и др. помещениях, в которых возможно длительное наличие воды или частая конденсация влаги на стенах и потолке, в частности в некоторых трюмах, некоторых цехах текстильных, гидрометаллургических производств и т. п.). Группы условий эксплуатации по коррозионной активности ат- мосферы для металлов и сплавов без покрытий, а также с металличес­ кими и неметаллическими неорганическими покрытиями: Обозначение группы условий эксплуата- l 3 5 ции . Категория изделий или категория разме- 2,3*,4 1**,2 ,3 1 щения деталей (по- верхностей) Исполнение изделий У, УХЛ (ХЛ) У УХЛ(ХЛ) У УХЛ(ХЛ) Старое обозначение групп условий экс- л С3,С2 Жl ,Ж2 плуатации *Только для деталей, размещенных в оболочках изделий с естественной или искусственной вентиляцией ** Только для изделий, специально предназначенных для эксплуатации в атмосфере типа 1 Л - легкая. С - средняя. Ж - жесткая Таблица 1.20 Характеристика климатов климатических районов Значения t воздуха при Относительная влажность воздуха эксплvатации, 0С пюи эксплуатации рабочие предель- Категория испол- ные Среднемесячное пения изделия ci; ci; ci; ci; ci; значение в наибо- Продолжитель- ci; ci; ci; ci; ci; лее теплый и ность возде- = = = = = ~ :Е ~ ~ ;Е влажный период йствия, мес с. ci; с. ci; = с. ci; = при+20°С, % = = с.; = = У~еренный климат У)* 1 +40 -45 +10 +45 -50 80 6 2 +40 -45 +10 +45 -50 80 6 3 +40 -45 +10 +45 -50 80 6 5 +35 -5 +10 +35 -5 90 12 425
Окончание таблицы 1.20 Значения t воздуха при Относительная влажность воздуха эксплуатации. 0С ПJ>и эксплуатации рабочие пред ель- Категория испол- ные Среднемесячное нения изделия cu cu cu cu cu значение в наибо- Продолжитель- с:..1 cu cu cu cu лее те1L'IЫЙ и ность возде- = = = = ~ 1о< * ":! 1о< влажный период йствия, мес с. cu с. cu = с. cu = при +200С, % = = CJ = = Умеренный и холодный климат (УХЛ) 1 +40 -60 +10 +45 -60 80 6 ·- 2 +40 -60 +10 +45 -60 80 6 3 +40 -60 +10 +45 -60 80 6 4 +35 +1 +20 +40 +1 65 12 5 +35 -10 +10 +35 -10 90 12 Холодный климат (ХЛ)** 1 +40 -60 +10 +45 -60 80 6 2 +40 -60 +10 +45 -60 80 6 3 +40 -60 +10 +45 -60 80 6 5 +35 -10 +10 +35 -10 90 12 * Изделия в исполнениях У и УХЛ могут эксплуатироваться в теплой и жаркой зонах, в ко- торьrх средняя из ежегодных абсолютных максимумов t воздуха выше 40°С и (или) сочета- ние t, равной 20°С или выше, и относительной влажности, равной 80% или выше, наблюда- ется более 12 ч в сутки за непрерывный период более 2 мес в году. **Если основным назначением изделий является эксплуатация в районе с холодным клима- том и экономически нецелесообразно их использование вне пределов этого района, вместо о бозначения УХЛ рекомендуется обозначать ХЛ. Для поверхностей, подвергаемых нагреву солнцем, верхнее и среднее значение рабочей и предельной t должны приниматься выше, чем указано в таблиμе для изделий категории 1, на следующие значения: для поверхностей, имеющих белый или серебристо-белый цвет, на 15°С; для поверхностей, имеющих иной, кроме белого или серебристо-белого, цвет, на 30°С. Таблица 1.21 Категории исполнения электротехнических изделий в зависимости от места размещения Катеrория исполнения изделия Характеристика места размещения 1 На открытом воздухе 2 Под навесом или в открытых (с дос1)'ПОМ на- ружного воздуха) помещениях В закрытьrх помещениях с естественной вен- 3 тиляций без искусственного регулирования климатических условий 4 В помещениях с искусственным регулирова- нием климатических условий 5 В помещениях с повышенной влажностью (шахты, подвалы и т. п.) 426
Таблица 1.22 Климатические исполнения электротехнических изделий Климатическое исполнение Характеристика климата у Умеренный УХЛ Умеренный и холодный хл Холодный тв Тропический влажный те Тропический сухой т Тропический как сухой, так и влажный о Любой климат на суше, кроме очень холод- ного климата м Умеренно холодный морской тм Тропический морской ом Любой морской климат в Любой климат, кроме очень холодного Таблица 1.23 Допустимые превышения t отдельных элементов трансформатора или трансформатора с жидким диэлектриком над t охлаждающей среды (воздуха или воды) при испытаниях на нагрев (на ответственном ответвлении) Элементы трансформатора Превышение t, 0С Обмотки (класс наrревостойкости изоляции А): при естественной или принудительной пирку ляции с ненаправленным потоком 65 масла через обмотку при принудительной циркуляции с направ- 70 ленным потоком масла через обмотку Масло или другой жидкий диэлектрик в верхних слоях: исполнение герметичное или с расширите- 60 лем исполнение негерметичное без расширите- ля 55 Поверхность магнитной системы и элемен- 75 тов металлоконструкций Примечания: 1. Превышение t обмоток определяют методом измерения их сопротивления постоянному току (средние превышения t обмоток) 2. Превышения t верхних слое в масла и другого жидкого диэлектрика для трехобмоточных ·rрансформаторов относятся к сочетанию нагрузок с наиб ольшими суммарным и потерями.. а превышение t каждой отдельной обмотки должны рассматриваться для сочетания нагрузок, которые являются наиболее жесткими для рассматриваемой обмотки 427
Таблица 1.24 Допустимые превышения t отдельных элементов сухого трансформатора над t охлаждающей среды при испытании на нагрев на основном ответвлении Элементы трансформатора Класс нагревостойкости Превышение t, 0 С Обмотки А 60 у 75 в 80 Обмотки F 100 н 125 Поверхности магнитной сие- Не более, чем допустимо для темы и эле ментов металлоко- · - соприкасающихся изоляцион- нструкций ных материалов Нормы нагрева При установившихся токах КЗ t обмоток не должна превышать, 0С: Для масляных трансформаторов и трансформаторов с жид- 250 ким диэлектриком с обмотками из меди То же с обмотками из алюминия 200 Для сухих трансформаторов с обмотками из меди и изоляцией классов нагревостойкости: А 180 Е 250 B, F,H 350 То же с обмотками из алюминия и изоляцией классов нагревостойкости: А 180 A,B,F ,H 200 Таблица 1.25 Допустимые температуры проводников Кратковременно Максимально до- Длительно допус- допустимая t жил пус'IИмое превы- Вид и материал проводника тимая t жил по при переrрузках шение нагрева нормам 'itж.н• 0С 'itn, 0 С жилы* по нор- мам 't~ ~·т• 0С Шины и неизолированные провода медные 70 125 200 алюминиевые 70 125 150 стальные, непосредственно не 70 соедине1mые с аrшаоатами 125 350 то же, непосредственно сое- 70 диненные с аппаратами 125 250 Кабели с бумажной поопитанной изоляцией: до 1-3 кВ 80 125 200/150 6кВ 65 100 200/150 10 кВ 70 90 200/150 20кВ 55 - 125/- ~ · 35 кВ 65 - 125/- 428
Окончание таблицы 1.25 Кратковременно Максимально до- Длительно допус- допустимая t жил пустимое превы- Вид и материал проводника тимая t жил по при перегрузках шение нагрева нормам -д"'·"' 0С '\.'}"'ос жилы* по нор- мам 't~-··· 0С Кабели и провода с резиновой изоляцией: обычной 55 100 150/150 теплостойкой 65 110 150/150 Кабели и провода с ПВХ изо- 70 90 150/150 ляuией Кабели и провода с полиэтиле- 70 80 120/120 новой изоляцией * В числителе с медными. в знаменателе - с алюминиевыми жилами Допустимые температуры проводников при КЗ, 0С Шины : медные 300 алюминиевые 200 стальные, не имеющие непосредственного соединения с аппаратами 400 стальные с непосредственным присоединением к аппаратам 300 Кабели с бумажной пропитанной изоляцией: до10кВ 200 20-220кВ 125 Кабели и изолированные провода с медными и алюминиевыми жилами и изоляцией: ПВХ и резиновой 150 полиэтиленовой 120 Медные неизолированные провода при тяжениях, Н/мм2: менее 20 250 20 и более 200 Алюминиевая часть сталеалюминиевых проводов 200 Табл ица / .26 Расчетные температуры среды Место прокладки проводника t среды по нормам. 0С Открытая и защищенная прокладка прово- дов, кабелей и шин в воздухе (внутри ломе- 25 щения) Один кабель с бумажной изоляuией при про- 15 кладке в земле То же в земле в тnvбах 25 Кабели с бумажной изоляцией независимо от их прокладки непосредственно в воде 15 429
~ (..) о Услов- ная темпе- ратура среды, ос 15 25 25 15 25 15 25 15 25 15 25 Таблица 1.27 Поправочные коэффициенты на токи для кабелей, неизолированных и изолированных проводов и шин в зависимости от температуры земли и воздуха Норм и- Поправочные коэффициенты на токи при расчетной температуре среды, 0 С ров ан- ная темпе- -5и +40 +54 +50 ратура о +5 +10 +15 +20 +25 +30 +35 ниже жил, 0С 80 1,14 1,11 1,08 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78 0,73 0,68 80 1,24 1,20 1,17 1,13 1,09 1,04 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,74 70 1,29 1,24 1,20 1,15 1, 11 1,05 1,00 0,94 0,88 0,81 0,74 0,67 65 1,18 1,14 1,10 1,05 1,00 0,95 0,89 0,84 0,77 0,71 0,63 0,55 65 1,32 1,27 1,22 1,17 1,12 1,06 1,00 0,94 0,87 0,79 0,71 0,61 60 1,20 1,15 1, 12 1,06 1,00 0,94 0,88 0,82 0,75 0,67 0,57 0,47 60 1,36 1,31 1,25 1,20 1, 13 1,07 1,00 0,93 0,85 0,76 0,66 0,54 55 1,22 1, 17 1,12 1,07 1,00 0,93 0,86 0,79 0,7 1 0,61 0,50 0,36 55 1,41 1,35 1,29 1,23 1,15 1,08 1,00 0,91 0,82 0,71 0,58 0,41 50 1,25 1,20 1,14 1,07 1,00 0,93 0,84 0,76 0,66 0,54 0,37 - 50 1,4 8 1,41 1,34 1,26 1, 18 1,09 1,00 0,89 0,78 0,63 0,45 -
Таблица 1.28 Допустимые температуры нагрева жил кабелей и температурный коэффициент kт Напряжение и 'tк, 0С kт, А·с112 мм 2 тип изоляции 'tд,ос 'tn, 0 С Медные Алюминие Медные Алюминие кабеля жилы вые жилы жилы вые жилы Кабели с бумажной изоляцией для напояжения кВ: доз 80 125 6 1 65 100 200 150 165 95 10 60 90 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией для напряжения кВ: 6 10 65 75 150 150 114 75 118 78 Кабели с полиэтиленовой изоляцией для напояжения, кВ: 6 65 72 120 120 94 62 10 98 65 Примечание. 'tд - допустимая темпера1)'Ра нагрева жилы кабеля при дополнительно допус- тимой нагрузке; 'tп - допустимая темпера1)'Ра нагрева жилы при кратковременных пере- гоvзках (до 4 мин); 't~ - максимально допvстимая темпеоа1Vоа нагрева жилы пои токах КЗ Таблица 1.29 Продолжительно допустимые температуры нагрева элементов электроустановок Элеме11т электроvстановки 'itпnA A ААА• 0С Основание Провода и ОКQашенные шины неизолиQованные 70 Провода и шнуры с резиновой и поливинилхлоридной 65 изоляцией Кабели до 1О кВ с изоляцией из поливинилхлоридного ПУЭ, 7-е издание 70 пластик а и полиэтилена Кабели до 1О кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена 90 Кабели с изоляцией из поопитанной кабельной бvмаги с напояжением: По1кВ 80 6кВ 65 lОкВ 60 35 кВ 50 Контакты из меди и медных сплавов без покuытия: В ВОЗдУХе 75 в элегазе 90 гост 8024-90 в изоляционном масле 80 Соединения (кроме сварных и паяных) из меди, алюминия и их сплавов без покрытия: в воздvхе 90 в элеrазе 105 в изоляционном масле 100 431
Окон чаиие таблицы 1.29 1!1е.~ент электро vстановк11 1'nnnn мnо о с Основание В ыводы аппаратов и з меди , алюминия и их сплаво в, предназначенные для соединения с проводниками внешних элекrоических цепей: без ПОКРЫТИЯ 90 с покQытием оловом , ни келем ил и серебро м 105 гост 8024--90 то же, но с покрыти ем контактной поверхности внеш- 120 н его п роводника серебром Материалы, используем ые в качестве изоляции, и металлические детали в контакте с изоля- цией слелvющих классов нагревостойкости: у 90 А 105 Е 120 в 130 F 155 н 180 200 200 220 220 гост 8024--90 250 250 Металлические деrали или детали из изоляционных материа- лов. сопvикасающиеся с маслом за исюnочением конгактов 100 Масло в масляных коммvгаuионных аппаратах в веохнем слое 90 Токоведущие (за исюnочением конrактов и контактных сое- динений) и нетоковедущие металлические части, не изолиро- 120 ванные и не со пр икасающиеся с изоляционными материалами 1.8. Режимы работы нейтрали Выбор режима работы нейтрали электроустановок, которые по условиям электробезопасности разделяются ПУЭ на электроустанов­ ки напряжением до 1 кВ и выше 1 кВ , должен осуществляться с уче­ том бесперебойности электроснабжения приемников электроэнер­ гии, экономичности системы, надежности сетей , безопасности систе­ мы, минимума потерь электроэнергии , возможности ограничен_ия коммутационных перенапряжений, снижения электромаmитных влияний на линии сеязи, избирательности действия релейной защиты и простоты ее выполнения, возможности удержания поврежденной линии в работе, предотвращения развития в сети феррорезонансных явлений, возможности дальнейшего развития системы без значитель­ ной реконструкции и др . В электрических сетях России приняты следующие режимы рабо­ ты нейтрали: - изолированная нейтраль (небольшие емкостные токи з амыкания на землю; напряжением 6 + 35 кВ и 0,4 кВ); 432
- компенсированная нейтр аль (определ енные превышения значе­ ний емкостных токов ; напряжения 6 + 35 кВ); - эффективно (глухо) заземленная нейтраль (большие токи замы­ кания на землю; напряжение 11О кВ ; 0,4 кВ); - высокоомное и низкоомное заземление нейтрали (напряжения 6, 10 кВ). Таблица 1.30 Характеристика режима изолированно й нейтрали До стоинства Недостатки 1. Возможность работы сети с 0 33 в течение 1. В ысокая верояnюсть возникновения наи- оrраничешюго времени до nрюuпия мер по беза- более опасных дуговых перемежающихся варийному отюnочению пов~жденного элемента 033 2. В ысокая вероятность вторичных пробоев 2. Не требуются дополнительная аппаратура изоляции и перехода 033 в двойные и много- и затраты на заземление нейтрали местные замыкания за счет перенапряжений до 3 5 Uт m•Y при дУговых замыкан иях 3. Значительное (в несколько раз} увеличение 3. Возможность самогашения дуги и само- действующего зна•1ения тока в месте повреж- ликвилации части 033 дения при дуговых перемежающихся 033 за счет свободных составляющих переходного процесса 4 . Безопасность длительного воздействия пе- 4 . В озможность существенных повреждений ренапряжений, в озникающих в переходных электрическ их машин током в месте повреж- режимах 0 33, для элементо в с нормальной дения, прежде всего, при дуговых _!ОО:ГIЯЦИеЙ перем ежающихся 0 33 . 5. Воз м ожность возникновения феррорезо- нансных процессов в сети и повреждений ТН 5. Простое (в большинстве случаев) решение 6. В ысокая степень опасности для человека и животных находящихся вблизи места 033 проблемы защиты и селективной сигнализа- 7. Ограничения по величине lcr. на р азвитие ции устойчивых 033 сети 8. В ысокая степень помех по ЛЭП при дуго- вых ОЗЗ Таблица 1.31 Характеристика режима резонансного заземления нейтрали (компенсированная нейтраль) остоинства 1. В озможность работы сети с 033 до приня­ тия мер по безаварийному отключен ию по- в еж.денного эле м ента 2. Уменьшение тока в месте поврежден ия (при резонансно й настройке ДГР остаточный ток сод ержит только некомпенсируе м ые ак­ тив 'Ю составляю и высшие га моники 3. Знач ительное снижение скорости восста­ новления напряжения на поврежденной фазе пос.!Iе об ыва и тока 033. Недостатк и 1. Дополнигелъные зюраты на заземление ней­ трали через ДГР и устройства для автоматичес­ кого авления на ойкой компенсации 2 . Трудности с решением проблемы зашиты и селективной сигнализации 033 433
Окончание таблицы 1.31 4. Высокая вероятность (с учетом пn. 2 и 3) 4. Увеличение вероятносru: возникновения ду- самогашения дуги 11 самоликвидации боль- говых прерьmистых 033 и максимальных пе- шей части 033 (при ограниченных значениях ренапряжений на неповрежденных фазах до остаточного тока в месте повреждения). (2,6-3) U,..~•v ПРИ расстоойках компенсации 5. Практически исключается возможность 5. Возможность (с учетом пп. 3 и 4) вторич- возникновения дуговых перемежающихся ных пробоев в точках сети с ослабленной 033 изоляцией 6. Уменьшение кратности перенапряжений 6. Невозможность скомпенсировать (без ис- на неповрежденных фазах по сравнению с изолированной нейтралью (до значений 2,5 пользования специальных устройств) в месте UФ ном при первом пробое изоляции или дуго- повреждения активную составляющую и вых прерывистых 033 высшие гармо ники 7. Безопасно сть длительного воздействия пе- 7. Увеличение (с учетом п. 6) остаточного ренапряжений в установивш емся и переход- тока в месте повреждения с ростом суммар- ном режимах 033 для элементов с нормаль- ного емкостного тока сети Ic-r . ной изоляuией. 8. Исключается возможность возникновения феррорезонансных процессов в сети . 8. Ограничения (с }четом п. 7) на развитие 9. Уменьшение влияния дуговых 033 на ли- сети нии связи Таблица 1.32 Характеристики режима высокоомного заземления нейтрали через резистор Достои11ства Недостатки 1. Возможн0С1Ъ работы cern с 033 до принятия мер по безаварийному отюnоче1ШЮ поврежден- 1. Дополнительны е затраты на заземление ного элеменга (при ограниченных значениях нейтрали сети чер ез резистор тока замыкания в месте повреждения) 2. Возможность самогашения дуги и само- ликвидации части 033 (при ограниченных 2 . Увеличение тока в месте повреждения значениях тока 033 в месте повреждения) 3. Практически исключается возможность 3. ВозможноС1Ъ возникновения прерьmистых в озникновения дуговых перемещающихся дуговых 033, сопровождаюuшхся перенапряже- 033 ниями на неповрежденных. фазах до 2,5 Иф.ном 4. Уменьшение кратности перенапряжений на неповрежденн ых фазах по сравнению с 4. Возможность (с учетом п. 3) вторичных изолированной нейтралью (до значений 2,5 пробоев в точках сети с ослабленной изоля- Uф.ном при первом пробое изоляции или дуго- цией вых прерывистых 033) 5. Безопасность длительного воздействия пе- 5. Ограничения на развитие сети по величине ренапряжений в переходных режимах 033 для элементов с нормальной изоляци ей lc-r . 6. Практически исюпочается возможность 6 . Утяжеление условий гашения дуги в месте возникновен ия феррорезонансных процессов повреждения по сравнению с сетями, работа- ющими с из олированной нейтралью или с в сети компенсацией емкостного тока 033 ·-· 7. Больш ая мощность заземляющего резисто- 7. Простое решение проблемы защиты и сиг- ра (десятки киловатт) и проблемы с обеспе- нализаци и устойчивых 033 чением его термической стойкости пр и устойчивых 033 434
Таблица 1.33 Характеристики режима низкоомного заземления нейтрали через резистор Достои11ства Недостатк11 1. Практически исключается возможность дальнейшего развития повреждения, напри- 1. Дополнительные затраты на заземление мер. перехода 033 в двойное замыкание на землю или междуфазное К3 (при быстром от- нейтрали сети через резистор ключении поврежденного элемента) 2. Простое решение проблемы защиты от 033 2. Невозможность работы сети с 033 3. Полностью исключается возможность воз- 3. Увеличение числа отключений оборудова- никновения дуговых прерывистых 033 (при ния и линий из-за переходов кратковремен- 1достаточном для их подавления значения на- ных самоустраняющихся (при дуговых режи- мах заземления нейтрали) пробоев изоляции кладываемого активного тока) в полные (завершенные) пробои 4. Уменьшается дIIИТеЛЬНОСТh воздействия на 4. Возможность увеличения в некоторых слу- изоляцию элеменrов сети перенапряжений на не- чаях объема повреждения оборудования поврежденных фазах в переходных режимах 033 (из-за увеличения тока 033) 5. Исключается возможность возникновения 5. Возможность возникновения дуговых пре- феррорезонансных процессов в сети рывистых 033 при недостаточно больших значениях накладываемого активного тока 6. Возможность вторичных пробоев в точках с ослабленной изоляцией за счет перенапря- 6. Уменьшается вероятность поражения лю- жений на неповрежденных фазах (при пер- дей или животных током 033 в месте по- ВОМ пробое ИЗОЛЯЦИИ ДО 2,5 Uф.ном). ДО ОТКЛЮ- вреждения чения защитой поврежденного элемента 7. Увеличение числа отключений выключате- лей элементов сети При глухши заземлении нейтрали замыкание одной фазы на землю является однофазным КЗ, характеризующимся большим током. Нап­ ряжение фаз по отношению к земле при этом не выше фазного номи­ нального; исключаются перемежающиеся дуги. Однофазные КЗ от­ ключаются автоматически. Отключение приводит к перерывам в электроснабжении потребителей. Другим недостатком глухого заземления нейтрали является зна­ чительное усложнение и удорожание заземляющих устройств. Пос­ леднее связано с тем, что для системы с большим током замыкания на землю ПУЭ допускают максимальное сопротивление заземляющего контура 0,5 Ом, поэтому число заземляющих электродов должно быть значительным. Вследствие значительного тока однофазного КЗ, который может быть больше тока трехфазного КЗ, глухо заземляют не все нейтрали трансформаторов. На основании рассмотрения достоинств и недостатков различных режимов работы нейтрали, удовлетворяющих в той или иной степени требованиям, предъявляемым к заземлению нейтрали, можно сделать следующие практические выводы. В системах электроснабжения напряжением 6, 1О,20 и 35 кВ при­ меняют изолированную нейтраль, если емкостные токи не превос­ ходят при однофазных замыканиях на землю значений, установлен- 435
ных ПУЭ, в противном случае применяют нейтрали, заземленные через дугогасящие аппараты, компенсирующие емкостный ток за­ мыкания на землю. При напряжениях 6 и 1О кВ нейтрали генерато­ ров обычно заземляют через активное сопротивление. В системах напряжением 11 О, 220 кВ и выше применяют эффективно заземлен­ ную нейтраль. Глухозаземленную нейтраль при напряжениях до 1 кВ применяют в четырехпроводной системе напряжением 380/220 В, преимуществом которой является возможность питания от одной сети силовой и осветительной нагрузок, а также в трехпроводных системах постоянного тока. В трехфазных системах напряжением 380 и 220 В применяют как изолированную, так и глухозаземлен­ ную нейтраль. При повышенных требованиях безопасности (для пе­ редвижных установок, торфяных разработок, шахт) применяют электроустановки с изолированной нейтралью или изолированным выводом источника однофазного тока, если их напряжение ниже 1 кВ, а в электроустановках постоянного тока того же напряжения изолируют среднюю точку. Принятие решения по выбору режима работы нейтрали электро­ установок должно основываться на рекомендациях ПУЭ. 2. Примеры расчетов 2.1. Выбор плавких предохранителей и автоматических выключателей Прим,ер 2.1. Магистральная линия силовой cem промьшшенного пред­ приятия напряжением 380/220 В питает rруппу элеюродвигателей. Линия прокладьmается в помещении бронированным 'Iрехжильным кабелем с атом:иниевыми жилами и бумажной изоляцией при темпераrуре окружа­ ющей среды 25°С. Дтпельный расчетный ток линии составляет 100 ~ а кратковремеm1ый ток при пуске двигателей 500 А; пуск легкий. Определить номинальный ток плавких вставок предохранителей типа ПН2, защищающих линию, и выбрать сечение кабеля для следу­ ющих условий: - производственное помещение невзрывоопасное и непожароо­ пасное, линия должна быть защищена от перегрузки; - помещение пожароопасное, линия должна быть защищена от пе­ регрузки; - линия должна быть защищена только от токов КЗ . Решение. Определяем величину номинального тока плавких вставок предохранителей, защищающих линию, по длительному току: lвcr = 100 А; 436
по кратковремеmюму току: Iвcr = 500/2,5 = 200 А. Предохранитель типа Illi2-250 с плавкой вставкой на 200 А. 1. Для кабеля с бумажной изоляцией, защищаемого от перегрузки и проходящего в невзрывоопасном и непожароопасном помещении, значение коэффициента защиты (табл. 2.2) kз = 1. При этом длитель­ но допустимая токовая нагрузка на кабель lдоп = kзlз = l ·200 = 200 А. Подбираем трехжильный кабель на напряжение до 3 кВ с алюми- ниевыми жилами сечением 120 мм2 для прокладки на воздухе, для ко­ торого допустимая нагрузка /доп = 220 А. 2. Для кабеля, проходящего в пожароопасном помещении и защищаемого от перегрузки (табл. 2.36), kз = 1,25; тогда/доп= 1,2513 = 1,25·200 = 250 А. В этом случае сечение кабеля принимаем равным 150 мм2, /доп = 255 А. 3. Для кабеля, защищаемого только от токов КЗ, получим при kз = 0,33 допустимый токlдоп = О,331вст = 0,33·200 = 66 А, .что соответствует се­ чению кабеля 50 мм2 иlдоп = 120. Пример 2.2. От шин главного распределительного щита (рис. 2.1) получает питание силовой распределительный щит с автоматически­ ми выключателями, к которому присоединяются шесть асинхронных электродвигателей (1--6) с короткозамкнутым ротором. Электродви­ гатели 3 и 4 установлены во взрывоопасном помещении класса Bla, остальные электродвигатели, распределительные пункты и пусковая аппаратура - в помещении с нормальной средой. Технические дан­ ные электродвигателей приведены в табл. 2.1. Режим работы двигателей исключает возможность длительных перегрузок, условия пуска легкие, самозапуск крупных двигателей исключен. Один из двигателей ( 1 или 2) находится в резерве, осталь­ ные двигатели могут работать одновременно. Требуется определить но- минальные токи расцепителей автоматических выключате­ лей и выбрать сечения прово­ дов и кабеля из условий нагре­ ва и соответствия токам расцепителей. Решение. Так как температу­ ра воздуха в помещении равна 25°С, то поправочный коэффи­ циент kп = 1, что учитывается при выбора сечений проводов и кабеля. iiii).___, ll~--~ll L.,; ____:::.J Рис. 2.1 . Схема к щ111мсру 2.2 437
Линия к электродвигателю 1 (или 2). Выбираем комбинированный расцепитель(автоматический выключательтипаА3710Б на 160 А) по длительному току линии /дл = 73, 1 А, равному в данном случае номи­ нальному току электродвигателей (табл. 2.1 ). Таблица 2.1 Технические данные электродвигателей Номер Номиналь- Номииаль- Кратность Пусковой двигателя Тип 11ая мощ- ныйток,А пускового ток, А ность тока 1 АО-82-4 40 73,1 6,0 437 2 АО-82-4 40 73,1 6,0 437 3 ВАО-72 30 69,0 6,5 448 4 ВАО-41 4 10,5 5,0 52,5 5 АО-51-4 4,5 7,7 6,0 46,2 6 АО-51-4 4,5 7,7 6,0 46,2 Таблица 2.2 Расчетные данные примера Номи- Уставка Коэф- Допустимая Расчет- нальный тока мгно- токовая на- Марка и ныйток ток рас- венного фици- грузка на сечение Ли1111я линии, А uепителя, срабатыва- ент за- провод (ка- провода А ния,А щиты бель), А (кабедя), kз мм1 lnл lim lnac lnn lnac fпn lnac lпn К двигатеmо 1, 2 73 ,1 437 86 100 550 800 1 100 130 АПРТО-3 (lx50) К двигателю 3: от силового пункта 69 448 81,5 100 560 800 1 100 130 АПРТО-3 к пускателю (l х50) от пускателя к дви- 86,3 1 100 100 ПРТО-3 - - - - - tl х25) гателю JS дв игателю 4: от силового пункта 10,5 46,2 12 ,4 15 58 430 1 15 19 АПРТО-3 к пускателю (1 х2,5) от пуска к двигате- 13,1 1 15 25 ПРТО-3 - - - - - (1 х2,5) лю К двигателям 5, 6 15,4 87,6 18 20 110 430 1 20 32 АПРТО-3 (1 х4) Магистраль от РП 168 547 168 250 682 1600 0,66 168 190 ААБГ-3 х доРЩ 95 Прш1ечапия: 1. К двигателям 4, 5 и 6 устанавливается автоматический выключатель типа А3710Б. 2. Обозначения токов: /Д)I, /•Р• /рас, lnp - соответственно длительный, кратковременны й, рас- четный и принятый 438
~У.) <D Таблица 2.3 Значение коэффициента защиты kз ·- Ко~_ффици~н_т~~_!ДИТЫ k, или кратность дли·rельно допустимых токов для сетей пои обязатель11ой _защите _Q!..!!!.Р~Г з~и провода с резиновой и аналогичной по тепловым Ток и тип защитного хаоактер11стикам изоляцией аппарата невзрыво- и непожароо- кабели с бумажной не требующих за11шты взрыво- и пожароопас- от перегрузки ные помещения, жилые, пасные производстве11- изоляцией торговые помещения и ные помещения про- мышленных т.п. П DеД!!J>.ИЯТИЙ Номинальный ток плавкой 1,25 1,0 1,0 0,33 ~вки пре~ранителей Ток уставки автоматичес- кого выключателя, имею- щего только максималъ- 1,25 1,0 1,0 0,22 ный мгновенно действующий Р!!_сuепитель Номинальный ток pacue- пителя автоматического выключат ел я и нерегули- руемой обратно зависи- 1,0 1,0 1,0 1,0 мой от тока характеристи- кой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) Ток трогания расцепителя автоматического вкточате- ля с регулируемой, обратно зависимой от тока характе- 1,0 1,0 0,8 0,66 риСТТ1кой (при наличии на автоматическом выключа- теле отсечки ее кратность ,_!О!_~~ O!::P~'.:!!f':l~~m-~ КоэсЬФиuиенты защиты могvт выражаться в процентах
При выборе номинального тока элеюромагюmюго расцеmпеля автома­ тического выключателя, встроенного в шкаф, следует учитывать теruювой поправочный коэффициент 0,85. Таким образом, lномзл = 73, 1/0,85 = 86 А Выбираем расцепитель с номинальным током 100 А и током мгно­ венного срабатывания 1600 А. Устана.вливаем невозможность срабатывания автомата при пуске: fср.эл = 1,25·437 = 550 А; 1600 А> 550 А. Для линий, идущих к электродвигателям, установленным в не­ взрывоопасном помещении, сечения проводов подбирают по дли­ тельному току, исходя из условия /доп > /дл, с их последующей про­ веркой /доп> kJз. Следовательно, /доп> 73,1 А. Подбираем одножильный провод с алюминиевыми жилами марки АПРТО сечением 25 мм2 , для которого допустимая токовая нагрузка равна 80 А. Проверяем выбранное сечение по коэффициенту защиты аппарата. Так как в автоматических выключателях серии АЗ 700 ток уставки не регулируется, то кратность допустимого тока линии дол­ жна определяться по отношению к номинальному току расцепителя, в данном случае равному / 3 = 100 А. Находим значение kз для сетей, не требующих защиты от перегрузки для номинального тока расцепите­ ля автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависи­ мой от тока характеристикой kз = 1. Подставляя числовые значения в соотношение kJз = 1·100 = 100 А > /доп = 80 А, находим, что требуемое условие не выполняется. Поэтому окончательно выбираем сечение провода равным 50 мм2!1щ;ш = 130 А, для которого условие lдоп > kJз вьmолняется, так как 130 А> 1·100 А. Для остальных ЛИIШЙ результаты расчетов приведены в табл. 2.2 и ниже даются только пояснения, связанные с особеmюстями каж,цой линии. Линия к электродвигателю 3. Двигатель 3 установлен во взрывоо­ пасном помещении класса В 1а, в связи с чем: 1) за расчетный ток при выборе сечения линии принимается номинальный ток двигателя, уве­ личенный в 1,25 раза; 2) не разрешается применение проводов и кабе­ лей с алюминиевыми жилами; следовательно, линия от магнитного пускателя до электродвигателя должна быть выполнена проводом с медными жилами (марки ПРТО). Линия к электродвигателю 4. Сечение провода ПРТО от магнит­ ного пускателя до двигателя принято равным 2,5 мм2, так как мень­ шее сечение для силовых сетей во взрывоопасных помещениях не до­ пускается ПУЗ. Линии к электродвигателям 5 и 6. Расчетный ток линии определя­ ется суммой токов двигателей 5 и 6. 440
Магистральная линия. Расчетная длительно допустимая токовая нагрузка линии определяется суммой токов всех электродвигателей, за исключением тока одного из электродвигателей (1 или 2): lдл=73,1+69+10,5+2·7,7 =168А. Кратковременная токовая нагрузка определяется из условий пуска двигателя 3, у которого толчок пускового тока наибольший: /кр= 448 + 73,1+10,5 + 2·7,7 = 547 А. Выбираем электромагнитный расцепитель автоматического вы­ ключателя АВМ-4С на 400 А по длительному току линии из условия fном.а=400А>fдл=168А. Кратковременная токовая нагрузка определяется из условий пуска двигателя 3, у которого толчок пускового тока наибольший: !кр = 448+73,1+10,5+ 2·7,7 = 547 А. Выбираем ток срабатывания по шкале, зависимой от тока характе­ ристики, 250 А и по шкале, не зависимой от тока характеристики (от­ сечка с выдержкой времени) 1600 А. Устанавливаем невозможность срабатывания автоматического выключателя при пуске двигателя 3: fср.эл = 1,25 /кр; 1600 > 1,25·547 = 682 А. По длительному току линии Iдл = 168 А подбираем трехжильный ка­ бель с алюминиевыми жилами на напряжение до 3 кВ сечением 95 мм2, с допустимой нагрузкой 190 А. Для сетей, не требующих защиты от переrрузки, при токе срабатыва­ ния расцепителя автоматического выключателя с регулируемой, обратно зависимой от тока характеристикой lср.зл = 250 А и kз = 0,66 (табл. 2.3) lдоп > kJз = 190 > 0,66·250 = 165 А. Следовательно, требуемое условие вьmолня­ ется. Расчетные данные примера приведены в табл. 1.25. 2.2 . Определение сечений проводов и жил кабелей 1. Определение сечений проводов и жил кабелей по длительно до­ пустимому току Расчет электрических сетей в этом случае сводится к подбору про­ водников таких сечений, длительные токовые нагрузки которых рав­ ны расчетным токам данного участка сети или больше их. В разделе 1 приведены длительно допустимые токовые нагрузки неизолированных и изолированных проводов и кабелей для нормаль- 441
ных условий прокладки. При других условиях необходимо учиты­ вать поправочные коэффициенты на температуру земли и воздуха (табл. 2.27). Выбранные таким образом проводники проверяют затем на потерю напряжения. Пример 2. 3. Рассчитать по длительно допустимому току трехфазную кабельную линию, проложенную в земле в одной траншее с двумя дру­ гими кабелями для питания цеховой элеюроустановки. Расчетная мощ­ ность установки Р = 120 кВт, напряжение И= 380 В, cos<p = 0,8. Расстояние между кабелями (число кабелей 3) составляет 100 мм. Решение. Определяем расчетный ток р 120 · 1000 JP= = =225А. .J3Иcosq> .J3·380 ·0,8 Поправочный коэффициент на число работающих кабелей состав­ ляет 0,85 (раздел 1). По расчетному току lp = 225 А выбираем трехжильный кабель с медными жилами марки СБГ сечением 3х50 мм 2• Допускаемая на­ грузка fдоп с учетом поправочного коэффициента 0,85 составит: fдоп = 235·0,85 = 200 А. /р = 225 А> Iдоп = 200 А, что не удовлетворяет требованиям расче­ та. Поэтому следует взять кабель большего сечения. Выбираем кабель СБГ 3 х70 мм2 • Допускаемая нагрузка составит: fдоп = 285·0,85 = 242 А. /р = 225 А < Iдоп = 242 А, что удовлетворяет требованиям расчета. 2. Определение сечений проводов и жил кабелей по допустимой по­ тере напряжения Выбор сечения проводов и жил кабелей сети по допустимой поте­ ре напряжения заключается в том, чтобы отклонения напряжения присоединенных к этой сети токоприемников не выходили за преде­ лы допускаемого. По нормам допускаются следующие пределы отклонений напря­ жения на зажимах токоприемников: - для ламп освещения жилых зданий, аварийного и наружного освещения, выполненного светильниками, ±5%; - для ламп рабочего освещения промышленных предприятий и обществеIП-Iых зданий, а также прожекторных установок наруж­ ного освещения ±5%, -2,5%; 442
- для элеюродвигателей ±5%; в отдельных случаях для элеюродвига­ телей допускается отклонение выше номинального до +10%. В связи с этим каждый участок линии необходимо проверить на допустимую потерю напряжения . Допустимая потеря напряжения ЛИд в сети не нормируется. Она должна быть такой, чтобы отклонения напряжения на зажимах то­ коприемников не превышали указанных выше значений . Потеря напряжения ЛИ в трехфазной линии определяется по фор­ мулам : - к линии в конце присоединена одна нагрузка: ЛИ = J3П(r0 cos<p +х0 sinq>), В, - к линии по ее длине присоединено несколько (п) нагрузок: п ЛИ =J3"LП(r0 cos<p+x 0 sinq>), В, о где 1 - ток, протекающий по расчетному участку, А; Z- длина расчетного участка линии, км; r 0 - активное сопротивление 1 км линии, Ом/км; х0 - индуктивное сопротивление 1 км линии, Ом/км; <р - угол сдвига фаз между током и напряжением в электроприемнике. Значения ro и х0 для медных, алюминиевых и стальных проводов приведены в разделе 1. Потерю напряжения ЛИ в линии трехфазного тока низкого напряже­ "ния небольшой протяженности, выполненной медными или алюминие­ выми проводами, можно определять по упрощенным формулам: - нагрузка в конце линии: ЛИ=Pl В Uys' ' - нагрузки присоединены по длине линии; iPZ ЛИ= -0-­ Uуs где Р - расчетная мощность на участке, Вт; Z- длина расчетного участка линии, м; И - напряжение, В; у - удельная электрическая проводимость провода, м/Ом·мм2 ; s - сечение провода, мм 2 • 443
Потерю напряжения ли в линии постоянного или однофазного пе­ ременного тока низкого напряжения, выполненной медными или алюминиевыми проводами, можно определять также по упрощен­ ным формулам: п / 2L,PZ 2Р 0 ли=-, или ли= --, В. [Jys Uys Пример 2.4 . Определить сечение трехфазной воздушной линии для пе­ редачи мощности 30 кВт, присоединенной в конце ЛИIШИ. и= 380 В, дли- на линии 250 м, ли= 5%, cosq> = 0,8. Провода медные, у= 57 м/Ом·мм2 • Решение. Потеря напряжения в вольтах: Ли%-и 5·380 ли= =--=198. 100 100 Сечение провода линии: Р/ 30·103 • 250 2 s=--= =18,2мм UуЛи 380·57 ·19 Выбираем провод марки М-25. Проверяем по длительно допустимому току: р 30·103 /= = =57 А. Р .J3 и cosq> .J3 ·380 ·0,8 Допустимая нагрузка 180 А. Пример. 2.5 . Рассчитать воздушную трехфазную линию напряжения 660 В дпя передачи по стальным проводами мощности S = 10 кВ·А при cosq> = 0,8, длина 0,5 км. Допустимая потеря напряжения Лид = 40 В. Решение. Определяем расчетный ток: s 10·103 1Р= ,J3и= .J3.660 =8,7А. Задаемся стальным многопроволочным проводом ПС-25. Нахо­ дим r0 = 5,45 Ом/км, х0 = 0,84 Ом/км. Потеря напряжения в вольтах: Sl 10·103 ·0,5 ли= -(r0 cosq>+x 0 sinq>) = (5,45 ·0,8+ 0,84·0,6) = 36В, и 660 Лив=40В>ли=36В. 444
Выбранное сечение провода соответствует условию потери на­ пряжения. Проверка на длительно допустимый ток. Дпительно допустимый ток провода ПС-25 составляет 60 А. Таким образом, провод выбран с запасом. Приwер 2.6 . Выбрать сечение кабельных линий на напряжение 1О кВ, пи­ тающих пmребmелей 1 категории и имеющих расчетную наrрузку Sp = 5500 кВ·А. Значение тока КЗ на шинах источника питаIШЯ равно 8,45 кА, приве­ денное время КЗ tn = 1.25 с. Длина питающих ЛИIШЙ составляет l = 0,5 км, cosq> = 0,8; время использования максимума потерь Тп = 500 ч. Подкточение кабельных mrnий к РУ осущесmляегся через масляные выкmочтели. Решение. 1. Для потребителей 1 категории с целью обеспечения требуемой надежности питания принимаем две параллельно проложенные в траншее кабельные линии с расстоянием между ними 1О мм. 2. Определяем расчетные токи в нормальном lp и аварийном Jр.ав ре­ жимах (когда одна из линий отключилась). 1= sp 5500 = 159 л- р 2-JЗИном 2·1,73·10 ' ] =-S_P_= 5500 =318А. р.ав ,J3 И 1,73·1 О ном 3. Выбираем кабель марки ААБл- с алюминиевыми жилами, изо­ ляцией жил из пропитанной бумаги в алюминиевой оболочке, бронированной стальными лентами, с подушкой из битума. 4. Выбираем сечение жил кабельных линий, учитывая допустимую перегрузку в аварийно режиме и снижение допустимого тока в нормальном режиме при прокладке кабелей в одной траншее. Пусть время ликвидации аварии равно 6 ч, а коэффициент загруз­ ки линий в нормальном режиме равен 0,6. В соответствии с табл. раздела 1 допустимая перегрузка составляет 1,25. Коэффициент снижения токовой нагрузки kс.н из табл. раздела 1 составляет 0,9. Допустимый ток кабельных линий определяем из соотношения 1,25·0,9/доп = /р.ав; fдоп = Jp.ai{l ,25·0,9); fдоп = 282 А. По табл. раздела 1 принимаем сечение жил трехфазного кабеля равным 185 мм2 (lдon = 310 А). 445
/(t,,j . кА 40 35 30 25 185 95 20 150 15 120 10 5 о 0,5 /,О /,5 Рис. 2.2 . Термическая стой­ кость кабелей 6-10 кВ сечением 95-240 мм2 (tфнкr определяется временем действия) 5. Определим термически стойкое с током КЗ сечение Sт F: Д4 s =1 -=8450--=99'мм2 т 00k 95 ,-J т где Ioo - установившееся значение токаКЗ, А; tп - приведенное (фиктивное) время КЗ, с; kr - температурный коэффици­ ент, равный 95 (табл. раздела 1). Можно определить sт по графику (рис. 2.2), зная fп = 1,25 с и loo = 8450 А. Ближайшее меньшее стандартное сечение составляет 95 мм2 • EcJrn: известен теrшовой импульс Вк, то Sт можно определить по формуле: JВ: ST =--. ст Здесь В к :::::: 1; (t к + Та); Iк = Ioo; tк -действительное время КЗ, мож­ но принять fк = tп; Та - постоянная времени затухания апериодичес­ кой составляющей тока КЗ, обычно равная 0,005 + 0,2 с; Ст - коэф­ фициент, значения которого приведены ниже: Сп Ас1n/мм 2 Шины медные 170 Шины алюминиевые 90 Шины стальные при ~КР.доп= 400° С 70 Шины стальные при ~КР.доп = 300°С 60 Кабели с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение по 10 кВ: с медными жилами 140 с атоминие~ыми жилами 90 Кабели с бумажной пропитанной изоляцией на напряжение до 20-220 кВ: с медными жилами 105 с атоминиевыми жилами 70 Кабели и изолированные провода с поливинилхлоридной и резиновой изоляцией: с медными жилами 120 с алюминиевыми жилами 75 Кабели и изолированные провода с полиэтиленовой изоляцией: с медными жилами 103 с алюминиевыми жилами J65 446
1. На основе п. 4 и п. 5 выбираем сечение 185 мм2 и определяем поте­ ри напряжения: - в нормальном режиме ли н =.JЗI PZ(r0 cosq> + х0 sinq>) = = 1,73159·0,5(0,167·0,8 + 0,077·0,6) = 24,7 В; - в аварийном режиме ли ав = .JЗI p.aвl{r0 cosq> + х 0 sinq>) = = 1,73·318·0,5(0,167·0,8 + 0,077·0,6) = 49,4 в, где r0 и х0 принимаем по табл. раздела 1. Из расчетов видно, что потери напряжения в линии незначитель­ ны, следовательно, напряжение у потребителей практически не будут отличаться от номинального. 2. Определяем потери мощности в линии при действительной нагрузке: ЛРд =ЛРномk: =3(/~п)\0 k;10-з = = 3·279 2 ·0,167·0,5·0,572.Jо-з = 6,34 кВт, где (!'ДОП ) 2 = kс.нlдоп = О,9·310 = 279 А; kс.н = 0,9; 1р 159 k=·--= - =057. зJ' 279 ' ДОП Потери электроэнергии в линии составят: ЛWа = ЛРдТп = 6,34-5000 = 31700 кВгч/год. 2.3 . Общие выводы по выбору сечений жил кабелей напряжением выше 1 кВ Выбор сечений жил кабельных линий производится по экономи­ ческой плотности тока jэк, значения которых установлены в ПУЗ. Они зависят от материала, конструкции провода, продолжительнос­ ти использования максимума нагрузки Tmax и региона, характеризую­ щегося стоимостью топлива. Экономически целесообразное сечение определяют предвари­ тельно по расчетному тому линии lрасч.норм нормального режима и эко­ номической плотности токаjэк: Sэк = f расч.норм /Jэк· 447
Найденное расчетное сечение округляется до ближайшего стан­ дартного . Для обеспечения нормальных усл овий работы кабельных линий и правильной работы защищающих аппаратов выбранное сечение дол­ жно быть проверено по допустимой длительной нагрузке по нагреву в нормальном и послеаварийном режимах, а также по термической стойкости при токах КЗ. Проверка по допустимой токовой нагрузке по нагреву в нормаль­ ном и послеварийном режимах производится по условию : lрасч ~ fдоп.фаю, где lрасч - расчетный ток для проверки кабелей по нагреву ; !доп.факт - фактическая допустимая токовая нагрузка. Расчетный ток линии lрасч определяется как: S каб fрасч = г,:; , - v3U ном где Sкаб - мощность, которая передается по кабельной линии в нор­ мальном или послеаварийном режиме работы ; Ином - номинальное напряжение сети. Проверка сечений по термической стойкости проводится посл е расчетов токов КЗ. Линии систем электроснабжения длиной менее 1 км по потерям напряжения не проверяются. Если длина кабельной линии напряжением выше 1 кВ превышает 1 км, то потери напряжения ЛU11k н& неразветвленном участке линии от узла п до узла k с сопротивлением Rnk + jXnk при протекании мощ­ ности Рnk +jQпk: РR+QХ ЛИk= nk nk nk nk• 11 и ном При длине участка Lпk и определенного для данного класса номи­ нальных напряжений удельного индуктивно го сопротивления хО се­ чение участка линии, выбираемого по допустимой потере напряже­ ния ЛИдоп, определяется из выражения sЛИ= pпkLпkPo . 1 иНОМ (ли НОМ - лидопХ )' где р0 - удельное активное сопротивления для выбранного материа­ ла проводника, для алюминия р0 = 31 ,5 Ом·м2 на 1 км; 448 ЛИдопХ - потери напряжения, обусловленные реактивными мощностями сопротивлениями ,
QLх ЛИ = nknkО. допХ И ном Из пяти полученных по расчетам сечений - по экономической плот­ ности тока, нагреву в нормальном и послеаварийных режимах, допусти­ мым потерям напряжения и термической стойкости токам КЗ - прини­ мается наибольшее как удовлетворяющее всем условиями. 2.4 . Общие вь•воды по выбору сечений жил неизолированных проводов воздушных линий напряжением выше 1 кВ Сечения проводов выбирают в зависимости от напряжения, расчетной токовой нагрузки, района по гололеду, материала и цепности опор. Выбранное сечение провода должно быть проверено по допусти­ мой токовой нагрузке по нагреву: f п.а = Jдоп.факт, где 1п .а - расчетный ток в послеаварийном режиме для проверки проводов по нагреву; lдоп.факт - допустимые длительные токовые нагрузки. Фактическую допустимую токовую нагрузку неизолированных проводов в нормальном и послеаварийном режимах работы опреде­ ляют по выражению fдоп.факт = fдоп.таблkvkпер· Под допустимой нагрузкой неизолированных проводов по усло­ виям нагрева понимается токовая нагрузка, повышающая температу­ ру провода до предельного значения 70°С при полном безветрии и температуре окружающей среды +25 ° С. Значения допустимого тока lдоп.табл приводятся в справочниках в зависимости от марки провода. В табл. 2.4 приведены поправочные коэффициенты kv при темпе­ ратурах воздуха, отличных от +25 °С. Таблица 2.4 Поправочные коэффициенты kv Темпера- rypa в оз- -40 -30 -20 -10 о +25 +50 дУХа, 0С Попра- вочный 1,56 1,5 1,4 1,3 1,25 1,0 0,7 коэф ф и- циентkv 449
В условиях эксплуатации ток, проходящий по проводам воздуш­ ной линии, меняет свое значение в течение времени, соответственно меняются потери активной мощности и температура нагрева прово­ да, следовательно, меняется и его длина. В связи с этим меняется стрела провеса, определяющая основной габарит - расстояние от низшей точки подвеса провода до земли. При выборе сечений проводов воздушной линии необходимо учиты­ вать ограничения по условиям коронирования и механической прочнос­ ти. Так, при номинальном напряжении линии 11 О кВ наименьшее допус­ тимое сечение сталеалюминевых проводов по условиям коронирования 70 мм2 ; при напряжении 220 кВ - 240 мм2• Наименьшие допустимые се­ чения проводов воздушных линий напряжением 1...35 кВ по условиям механической прочности - 25 мм2• Для сталеалюминевых проводов ре­ комендуется применять марку АСО при сечении 240 мм2 и марку АС при сечении 185 мм2 при расчетной толщине гололеда до 20 мм, марку АСУ - для всех сечений при расчетной толщине гололеда более 20 мм. Расчетная токовая нагрузка воздушной линии определяется по вы­ ражению : /Р = lsa;a,, где а; - коэффициент, учитывающий изменение нагрузки по годам эксплуатации линии, значение а, принимается равным 1,05; а1 - коэффициент, учитывающий число часов использования максимальной нагрузки линии Тmax и коэффициент ее попадания в максимум нагрузки энергосистемы, а1 = 1 при Tmax = 5500 ч. Ток линии на пятый год ее эксплуатации в нормальном эксплуата­ ционном режиме 15 определяется по выражению: 1=s s .JЗпцИном где S - полная мощность, передаваемая по линии; пц - количество цепей линии. 2.5. Выбор сечений проводов и жил кабелей напряжением до 1 кВ с учетом выбора защиты Сечение проводов и жил кабелей напряжением до 1 кВ по усло- вию нагрева определяют в зависимости от расчетного значения д о­ пустимой длительной нагрузки при нормальных условиях прокладки из двух соотношений: 450
- по условию нагрева длител ьным расчетным током fнорм.доп = fдл.р/kпрокл, где lнорм.доп - допустимый ток кабеля или провода в нормальном ре­ жиме; lдл.р - длительный расчетный ток линии; kпрокл - поправочный коэффициент на условия прокладки; - по условию соответствия выбранному аппарату максимальной токовой защиты: fнорм.доп = (fзащkзащ)/kпрокл, где lзащ = lном.вс·в если линия защищается предохранителем; lзащ = fсраб, если линия защищается автоматическим выключателем; kзащ - кратность длительно допустимого тока для провода или кабеля по отношению к току срабатывания защитного аппарата. Согласно ПУЭ, защите от перегрузки и токов КЗ подлежат : сети внутри помещений , выполненные открыто проложенными , незащи­ щенными изолированными проводниками с горючей оболочкой; сети внутри помещений, выполненные защищенными проводника­ ми , проложенными в трубах, в несгораемых строительных конструк­ циях и т. п., в следующих случаях: - осветительные сети в жилых и общественных зданиях, а также в пожароопасных производственных помещениях; - силовые сети , когда по условиям технологического процесса мо­ жет возникнуть длительная перегрузка; - сети всех видов во взрывоопасных помещениях независимо от условий технологического процесса. Все остальные сети не требуют защиты от перегрузки и защища­ ются только от токов КЗ, в частности, кабели и проводники в трубах в невзрывоопасных помещениях . Если допустимая токовая нагрузка, найденная по условию соответ­ ствия выбранному аппарату максимальной токовой защиты, не совпа­ дает с данными таблиц допустимых токовых нагрузок, разрешается применение проводника меньшего сечения. Однако это сечение не должно быть меньше требуемого при определении допустимой на­ груз ки по условию нагрева длительным расчетным током. Сечение проводов и жил кабелей для ответвления к одиночному двигателю с короткозамкнутым ротором во всех случаях выбирается по условию нагрева длительным расчетным током. При этом дли­ тельный расчетный ток линии /дл.р для невзрывоопасных помещений рав ен номинальному току двигателя : 451
fном.дв = fдл.р; для взрывоопасных помещений: 1 , 25/ном.дв = f д11.р• Пример 2. 7. Определить потерю напряжения в воздушной линии трехфазного тока, выполненной алюминиевыми проводами сечени­ ем 10 мм2 при Ином= 380 В , если на линии имеются нагрузки : 10 ; 5 и 2,5 кВт с расстояниями их до питательного пункта соответственно 50,80и120м,приcos<p=0,8. Решение: - активное сопротивление r 0 линии сечением 1О мм2 равно r 0 = 3,14 Ом/км ; - индуктивное сопротивление х0 линии по среднему значению со­ ставляет х0 = 0,4 Ом/км. Тогда потеря напряжения будет равна : 105 з 105 ЛИ%= 2 (r0 cos<p+x 0 sin<p)LPJ; = 2 (3,14· ,8 + И ном cos<p 1 380 · 0,8 + 0,4- ,6)-(10·,05 + 5· ,08 + 2,5· , 12) = 2,13 %. Та6лица2. 5 К расчету троллейной линии Параметры троллеев Параметры подпитки Наивы год- нейшееот- размеры сопротивле- потеря напря- размеры сопротивле- ношение угловой ста- иие zт, Ом жения ЛUт при алюмиюrе- ниеz0, Ом у= Zп ли, мм cos<p = 0,5, В/км вой ленты Zт 20х3 0,583 0,280 30 х3 0,425 0,204 40х3 0,348 0,167 50х50х5 2,08 3,32 50х3 0,320 0, 154 60х3 0,248 0, 119 80х3 0,210 0,101 Приwер 2.8 . Рассчитать подпитку при напряжении линии 380 В, длина линии от m до точки присоединения к троллею /ф = 60 м, длина троллей­ ной линии, выполненной из угловой стали 50 х50 х 5, от точки присоеди­ нения фидера до наиболее удаленной точки троллеев - /т = 11 Ом, макси­ мальном токе нагрузки / 30 = 120 А, при пиковом токе Iп = 355 А, cos<p = 0,5, допустимой потере напряжения ЛИ0 = 5,7%, или 21,7 В . Решение. Максимальная величина тока, которая допускается в троллейной линии, исходя из ЛИт = 3 ,32 В (табл. 2.5): 452
1 =-л_и_0_= 21,7 = 65 п.т ЛИ f 103 3,32·110·10-З ' тт где ЛИ0 - допустимая потеря напряжения, В; ЛИт- тоже,на1кмлинии; lт - длина троллейной линии от точки питания до наиболее уда­ ленного конца, км. ПриэтомтокподпиткивлентеIп.л=/0 - Iп.т =355-65 =290А. Наивыгоднейшее соотношение токов z ] 65 r =_п = __!!:_!._ =- = 0,222. Zт /п.л 290 Соответственно по табл. 2.5 подбираем ближайшее значение у= 0,204, при котором размер аmоминиевой ленгы будет 30><3 мм. З. Обозначение элементов электрических схем Вид элемента Код Генератор: G постоянного тока G переменного тока G Синхронный компенсатор GC Трансформатор т Автотрансформатор т Выключатель в силовых цепях: Q автоматический QF нагрузки QW обходной - секционный QB шиносоединительный QA Электродвигатель м Сборные шины - Отделитель QR Короткозамыкатель QN Разъединитель QS Рубильник QS Разъ едините ль заземляющий QSG Линия электропередачи w Разрядник F Плавкий предохранитель F Реакторы LR Аккумуляторная батарея G 453
Вид элемента Код Конденсаторная силовая батарея св Зарядный конденсаторный блок CG Трансформатор напряжения ТУ Трансформатор тока ТА Электромагнитный стабилизатор TS Промежуточный трансформатор: TL насыщающийся трансформатор тока TLA насыщающийся трансформатор напряжения TLV Измерительный прибор: р амперметр РА вольтметр PV ваттметр PW частотометр PF омметр PR варметр PVA часы, измеритель времени РТ счетчик импульсов РС счетчик активной энергии PI счетчик реактивной энергии РК регистрирующий прибор PS Резисторы R терморезистор RК потенциометр RP шунт измерительный RS варистор RU реостат RR Преобразователи неэлектрических величин в электрические: в громкоговоритель ВА датчик давления ВР датчик скорости BR датчик темперсrrуры вт датчик уровня BL сельсин датчик вс датчик частоты вращения (тахогенератор) BR пьезоэлемент BQ фотоприемник BL ~_пловой датчик вк детектор ионизирующих элементов BD микрофон вм звукосниматель BS Синхроноскоп PS ~_мrшект защит АК Устройство блокировки АКВ Устройство автоматического повторного включения АКС Устройство сигнализации однофазных замыканий на землю АК Реле: к 454
Вид элемента Код - --- ___блокировки кв - блокировки от многократн ых включений KBS блокировки от нарушения цепей напряж ения KBV _вре мени кт газовое KSG ---- давлени я KSP импульсной сигнал изации KLH команды «ВКЛЮЧИТЬ» ксс команды «ОТКЛЮЧИТЬ>> кст контроля KS сравнения фазы кs контроля сигнализаци и KSS контроля цепи напряжения KSV мощ ности кw тока КА напряжения KV указательное кн частоты KF электротепло в ое кк промежуточное KL напряжение пря мого действия с вьщержкой времени КУТ фиксации положения выключателя KQ положе ни е выключателя « включено » KQC положения выключателя «отключено» KQT положение разъедини теля пов тор ительн о е KQS фиксации команды включения KQQ расхода KSF - скорости KSR сопроти вления, д истанционная защита KZ струи, напора KSH -- тока с насыщающимся трансформатором КАТ тока с торможение м , балансное KAW >----- уровня KSL Контактор, магнитный пускатель км Устройства механические с эле ктромагнитным приводо м: у электромагнит УА включения УАС отключения УАТ тормоз с электро м агнитным приво до м УВ муфта с электромагнитным приводом УС электромагнитный патрон или плита УН электромагнитный ключ блокировки УАВ электромагнитный замок блокировки : разъединителя у заземляющего ножа YG - короткозам ыкателя YN 455
Вид элемента Код отделителя YR тележ ки выключателя КРУ YSQ Фильтр реле напряжения KVZ мощности KWZ тока КАZ Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерите льных: s рубильник в цепях управления s выключатель и переключатель (ключ цепей упр авления) SA ключ, переключатель режима SAC выключатель кнопочный SB переключатель блокировки SAB выключатель автоматический SF переключ.атель синхронизации ss выключатель, срабатывающий от различных воздействий: от уровня SL от давления SP от положения (путевой) SQ от частоты вращения SR от температуры SK переключатель измерений SN Вспомогательный контакт выключателя SQ Вспомогательны й контакт разъединителя SQS Испытательный блок SG Устройства индикацион н ые и сигнальные: н прибор звуковой сигнализации НА прибор световой сигнализации HL индикатор символьный • HG табло сигнальное HLA Приборы электровакуумные и полупроводниковые: v диод VD стабилитрон VD выпрямительный мост vc тиристор vs транзистор VT прибор электровакуумный VL Лампа осветительная EL Лампа сигнальная: HL с белой линзой HLW с зеленой линзой HLG с красной линзой HLR Конденсатор с Индуктивность L Сопротивление (для эквивалентных схем) полное: z активное R реактивное х 456
Вид элемента Код емкостное хе индуктивное XL Устройства разные А Устройство зарядное: А связи AU Усилитель А Устройство комплексное (низковольтное): А пуска осциллографа АК Преобразовате ли электрических величин в электричестве: u модулятор uв демодулятор UR дискриминатор UI преобразователь частоты, инвертор, генератор частоты, выпря- uz мител ь Схемы интегральные, микросборки: D схема интегральная аналоговая DA схема интегральная цифровая, логический элемент DD устройство хранения информации DS устройство задержки DT Соединения контактные: х токосъемник, контакт скользящий ХА штырь ХР гнездо xs соединение разборное хт соединитель высокочастотный xw Элементы разные: Е нагревательный элемекr ЕК пиропатрон ЕТ Фильтр тока обратной последовательности ZA2 Фильтр напряжения обратной последовательности ZV2 457
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. Справочная книга электрика / Под ред. В.И. Григорьева.- М.: Колос, 2004 . 2. Киреева Э.А. Справочные материалы по электрооборудованию.- М.: НТФ «Энергопроrресс», 2004. З. Электроснабжение ·и электрооборудование жилых и общественных здани й. Григорьев В.И., Киреева Э.А., Минтюков А.П., Чохонелидзе А.Н . - М.: Энер­ гоиздат, 2003. 4. Электроснабжение и электрооборудование цехов . Григорьев В.И., Киреев а Э.А., Миронов В.А., Чохонелидзе А.Н. - М. : Энергоиздат, 2003 . 5. Киреева Э.А., Юнее Т., Айюби М. Автоматизация и экономия электроэнергии в системах промышленного электроснабжения. - М.: Энергоатомиздат, 1998 . 6. Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. - М .: Интермет Инжиниринг, 2005. 7. Каталог изделий ОАО «ПО Элтехника». - СПб., 2006. 8. Воробьев М.Н., Апольцев Ю.А. Вакуумные выключатели нового поколения и их обслуживание // Электрика, 2003, No 1. 9. Трансформатор напряжения типа НАМИТ-10-2 УХЛ2.Каталог ОАО «Самар- ский трансформатор», 2006. 10. Информационные материалы ВНИЦ ВЭИ, 2004. 11. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов. -М.: Мастерство, 2001 . 12. Степанов Ю., Овчинников А. Трансформаторы напряжения контроля изоля­ ции 6-10 кВ // Новости электротехники, 2003, No 6(24). 13. Силовые трансформаторы. Каталог Минского электротехнического завода, 2006 . 14. Новейшие технологии в мире кабе~ей, Каталог компании «АББ Москабель», 2005 . 15. Каталог ОАО «Электрокабель» Кольчуrинский завод», 2006. 16. Каталог ОАО «Усть-Каменогорский конденсаторный завод», 2006 . 17. Каталог ЗАО «Завод Москабель», 2006. 18. Каталог РК «Таврида электрик», 2006. 19. Каталог ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» , 2006. 20. Киреева Э.А., Цырук С.А. Электроснабжение жилых и общественных зда­ ний. - НТФ «Энергопрогресс», 2005. 21. Приборы и средства диагностики электрооборудования и измерений в сис­ темах электроснабжения. Справочное пособие / В .И.Григорьев, Киреева Э.А. , Миронов В.А., Чохонелидзе А.И. - М.: Колос, 2006. 22. Справочник энергетика/ Под ред. А.Н. Чохонелидзе. -М.: Колос ,2006 23. E -Line КВ. Шинопроводные системы закрытого типа. - ВСК Электро, Москва, 787-9160. 458
СОДЕРЖАНИЕ Раздел первый ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО И ВЫШЕ 1 КВ 1. Силовые трансформаторы • • • • • . • . •. 3 1.1.Общиесведения........................................3 1.2. Масляные трансформаторы серии ТМГ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.3 . Трансформаторы серии ТМ. . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.4 . Трансформаторы трехфазные масляные герметичные серийТМГиТМГА.................... 1.5. Сухие трансформаторы серий ТСГЛ, ТСЗГЛ, ТСЗГЛФ 1.6 . Сухие трансформаторы . . . . . . . . 1.7 . Сухие трансформаторы серии Trihal . . . . . . .. . . 1.8. Сухие трансформаторы серии ТЛС .. ..... . . 1.9 . Трансформаторы силовые трехфазные сухие с литой изоляцией серии aTSE 63-1600 кВ·А/6, 10, 20 кВ ............... . 1.1О. Сухие трансформаторы с литой изоляцией TTA-RES. . . . . . . . . . 2. Комплектные трансформаторные подстанции 12 15 16 1~ 20 24 26 и распределительные устройства . • . . . •.•••• . •••.••• . . ••••••...29 2.1. Koмrmeкrnыe трансформаrорные подстанции (КПI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2. 1 .1. Общие сведения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2. 1.2 . Комплектные трансформаторные подстанции в металлических модулях . 31 2. 1 .4 . Комплектные трансформаторные подстанции 10(6)10,4 кВ . . . . . . 32 2. 1.5. Комплектные трансформаторные подстанции типа 2КТП-6(10)/О,4 . 36 2. 1.6. Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки серииПКТПВР.......................... 2. / . 7. К01иплектные двухтрансформаторные подстанции . . . . . . 2. 1.8. Ко,uплектные двухтрансформаторные подстанции .. . . . . 2. / . 9. Ко.uплектные трансформаторные подстанции . . . . . 2. 1 .10. Комплектные трансформаторные подстанции в мобильных блок-контейнерных зданиях на напряжение до lОкВ ... ..... . 2. 1 . 11 . Комплектные трансформаторные подстанции в бетонных блок-контейнерных зданиях на напряжение доlО кВ частотой 50 Гц . 2. 1. 12. Комплектные трансформаторные подстанции внутренней установки мощностью 250-2500 кВ·А напряжением 6(10)/0,4 кВ . . ..... .. . 2. 1. 13 . Ко.'>tплектные трансфор.uаторные подстанции типа «СэндвuчJ> . . . . 2. 1. 14 Блочные комплектные трансфор.иаторные подстанции в бетонной оболочке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 1. 15. Блочно-модульные мш~огабаритные трансформаторные подстанции . 2. 1.16. Внутрицеховые комплектные трансформаторные подстанции . .. . 2. 1. 17. Комплектные трансформаторные подстанции для городских сетей. 2. 1. 18 . Ко.'>tплектные трансформаторные подстанции мачтовые. 2.1 . 19 . Модульные комплектные трансформаторные подстанции напря:ж:ение.м 3516(10) и 6(10)10,4 к.В . . . . .. . ..... . .. . 2. / .20 . Элегазовыемоноблоки6, /Ои20кВ . .. . ..... . ... . 2.2 . КомШiектные распределительные устройства (КРУ) . . . . . . . . . . . . 2.2. 1. Общие положения . . . . . ... ... ... . ...... . 2.2 .2 . Комплектные распределительные устройства серии TEL . .. . 2.2 .3 . Комплектные распределительные устройства «КлассикаJ>серииD-12P.......................... 2.2. 4. Комп.лектныераспределительные устройства 6110 кВ серии К-63 . 2.2 .5 . Комплектные распределительные устройства с элегазовыми выключателя.ми .............................. 2.2.6. Комплектныераспределительные устройства 6110 кВ серий К-204 и К-205. 2.2 . 7. Комплектные распределительные устройства 6(10) к.В КРУ-АТ . 2.2.8. Комплектные распределительные устройства внутре1111ей установкисерииК-02-3................ 2.2.9.ЯчейкиКСО-6(10)-Э1.............. . . . . . . . 2.2 . 1О. Комплектные распределительные устройства 6-10 -35 к.В внутреннейустановки................ 37 39 41 43 44 46 47 49 49 50 51 53 53 54 56 .. .• .. 57 57 58 60 62 64 65 66 67 68 70 459
3. Высоковольтные выключатели .••. .•. . 3.1 . Общие сведения . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Вакуумные выюпочатели серии BBrrEL 3.3. Вакуумные выключатели типов ВВТЭ-М-10, ВБПС-10, ВВЭ-М-10, ВБПВ-10, ВБЧ, ВБСК-10 ............. . 3.4. Вакуумные выключатели серий ВБК3-10, ВБЦ-35, ВБ3-110 . 3.5 . Вакуумные выключатели серии ВБТ3. 3.6 . Вакуумные выюпочатели «3волис» . . . . . . . . . . . . . 3.7. Вакуумные выключатели серии ВБ3 .. . .. . .. . .. . . 3.8. Универсальные малогабаритные вакуумные выключатели 3.9. Выкточатели высоковольтные маломасляные типов ВГМ-15, МГУ-2086 •71 71 71 76 78 80 81 83 85 4. Плавкие предохранители . . . . . ••.•• . . . . . . . . ••.••• . . •........94 5. Конденсаторные установки для компенсации реактивной мощности 5 .1 . Автоматизированные конденсаторные установки типа АКУ. . . . 5.2. Конденсаторные установки низкого напряжения, регулируемые, многоступенчатые................... 5.3. Конденсаторные установки высокого напряжеJШЯ . . . . . . 5.4 . Высоковольтные конденсаторные установки . . . . . . . . 5.5. Установки компенсации реактивной мощности КРМ-0,4 . 5.6 . Низковольтные регулируемые конденсаторные установки. 5.7 . Оборудование для компенсации реактивной мощности всетяхнизкогонапряжения................. 6. Трехфазные и однофазные счетчики электроэнергии • 6.1. Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные электронные 338005 . . . . . . . 6.2. Счетчики электрической энергии многофункциональные многотарифные трехфазные «Гран-электро СС-301» ..... 6.3. Счетчики электрической энергии трехфазные однотарифные электронные«Меркурий230АМ»................... 6.4 . Счетчики электрической энергии многофункциональные 100 100 101 103 105 107 109 IIO 112 112 113 115 ч~ехфазные<<Меркурий230AR>>..................................116 6.5. Счетчики электрической энергии трехфазные электронные Ф669. 117 6.6. Счетчики электрической энергии микропроцессорные трехфазныесерииСТ3560......................... 6.7. Счетчики электрической энергии микропроцессорные трехфазные СТЮWiескиеСТ3561.............................. 6.8. Счетчики трехфазные пятого поколения . . . . . . . . . . . . 6.9. Трехфазные, электронные счетчики электроэнергии СТ3-01 6.1 О. Счетчики электрической энергии микропроцессорные трехфазныесерииСТС5605,СТС5602............. 6.11. Счетчики электрической энергии микропроцессорные многотарифные трехфазные ПСЧ-4ТМ.05 .. . ....... . 6.12. Счетчики электрической энергии микропроцессорные трехфазные однотарифные СТ3Б-03 и СТ3Б-04 . . . . . . . . 6.13. Счетчики электрической энергии многофункциональные ll9 120 121 127 128 130 132 многотарифные трехфазные серии «Энергия-9» типа СТК3 . . 134 6.14. Счетчики однофазные нового поколения. . . . . . . . . . 135 6.15. Счетчики электроэнергии электронные однофазные серии СО3И-5/60. J38 7. Низковольтное электрооборудование. . . •.......•• . . •...• . . 139 7.1. Автоматические выключатели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Автоматические выключатели ВА «ЩИТ'> . •• ••• ••• ••• ••• •. .• . ••. •• ••• •. •. 14 0 АвтоматическиевыключателиELTIV.......................... 148 Выключатели вакуумные автомшпические типа ВВА-1, 14, ВВА2-/,14. . . . . . . . 149 Автоматические выключатели ВАМУ с комбинированным расцепителем для защиты электродвигателей....................... Автоматические выключатели и выключатели нагрузки Автоwатические выключатели серии ВА-88 .... . . . Автоматические выключатели типа ВАО4-36, ВА06-36. 460 151 152 157 159
Модульные автоматические выЮ1ючател и . ВыЮ1ючатели автоматические. 72 Автомаmческие выкmочатели серии А3700Ф, Б. БР . АвтоматическиевыЮ1ючатели................. Автоматические выЮ1ючатели DDI для бытового при.1Иенения. . . 7.3 . Контакторы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. . Контакторы вакуу...,ные типа КВТ . . . . . . . . . . Низковольтные вакуумные контакторы LSМIТEL . . Контакторы переменного тока КТЩ. Контакторы серии ПМУ . . . . Контакторы«ИЭК»........ Электромагнитные контакторы Низковольтные контакторы . . . . . Электромагнитные контакторы 7.4.Пускатели ........... . Пускозащитная аппаратура серии ПМ/2. Пускатели электро...,агнитные . Пускатели TeSиs U. . Устройства плавного пуска Altistart . . Преобразователи частоты Altivar. 7.5 . Н изковольтные комплектные устройства .. ... Низковольтные комплектные устройства «Невш> ЩО-2000 . .. 7.6. Низковольтное коммутационное оборудо вани е .. Низковольтная сборка типа TUR . . . . 7.7 . Вакуумные дугогасительные камеры . . . . . . . . Вакуумные дугогасительные камеры Ю1асса 1,14; 10; 35 кВ . ....... . Камеры дугогасительные вакуумные. . . . . . . . . . . . . 8. Современные кабельные и воздушные линии. . . . . . . . ••.• 8.1. Общая характеристика кабелей с из оляци ей из СПЭ . . . . . . 8.2. Сило вые кабели с СПЭ изоля ци ей р азличных производителей Силовые кабели с СПЭ изоляцией. . . . . . ...... ...... . . 8.3 . По ж аробез опасные силовые кабели. . . . . . . . 8.4 . Б езгалогенные пожаробезопасные кабели . . . . . 8.5 . Кабели с пониженным дыма- и газовьщелением . 8.6 . Кабели силовые, не распростр аняющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных ком позиций, не содержащих галогенов, . . 162 . 167 169 170 17/ 177 177 180 181 186 186 192 195 195 . .... 198 198 200 204 208 210 . 212 . 212 . 213 .. ... 216 . 218 . 218 . 220 221 . 221 . 225 . 226 228 230 232 (К) ППГ (Э) нг-НF, (К) ПБбПнг-НF, ПвПГнг-НF. . . . . . . . . .... 233 8 .7 . Кабели различного назначе ния ...... .'. . . . . . . . . . . . . . .... 234 Силовые кабели. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 9. Шинопроводы в системах электроснабжения предприятий, зданий и сооружений . 247 Общие сведения . . . . 247 10. Электродвигатели . . . •....• . • 264 10.1 . Общие сведения . . . . . . . . . . 264 10.2 . Асинхронные электродвигатели . 264 10.3 . Синхро нные эле ктродвигатели . 296 11 . Современные диагностические средства для электрооборудования . 307 11. 1. Инфракрасные тепловизи онные кам еры Therma САМ Е25 . 307 11.2. Инфракрасные тепловизи онные камеры Therma САМ Е65 . 308 11 .3. Портативные компьютерн ые терм ографы ИРТИС-2000 С 309 l l .4 . Инфракрасные камеры ТН7102МХ/7 1 02WХ. . . . . . 310 11.5.ТепловизорыThermoViewTi30............... 3ll 11 .6 . Пирометры (инфракрасные термометры) ST Pro Plus . . . 312 11.7. Пиром етры низкотем пер атурные С- 1 05, С- 11 0, С-210, С-300 312 l l.8. Инфракрасные термометры Fluke 61 и 65. . . . . . . 314 11. 9 . Переносные инфракрасные тер мометрь1<<ПИТОН» . . . . 314 11.1 О. Реко м ендации при проведении тепло визионного обследования электротехнического оборудования и установок 12. Измерительные трансформаторы тока и напряжения . 12.1 . Общие сведения . . . . . . . . . . . . 12.2 . Антирезонансные ТН типа НА МИТ. . . . . . . . . . . 315 • 318 11Н 319 461
12.3. ТН серии ЗНОЛП ; ТТ серий ТЗ РЛ, ТЗЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 12.4 . Измерительные трансформаторы тока и напряжения общего назначения. 325 13. Микропроцессорные устройства релейной защиты. • . . • • . ••..... 352 МикропрочессорныеустройстваSерат. .................. . . . ... 352 14. Освещение производственных помещений . . 356 14.1 . Общие положения. . . . . . . . . . . . 356 14.2 . Ламы накаливания . . . . . . . . . . . 356 Лампы накаливания общего назначения . . . . 356 Лампы накаливания зеркальные . . . . . 358 Лампа накаливания местного освещения . . . 359 Лампы накаливания кварцевые галогенные типа КГ. 360 Лампы накаливания OSRAM для внутреннего освещения 363 14.3 . Лампы люминесцентные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 Лампылю,wинесцентныекомпактные..... ............... 367 Источники света (люминесцентные лампы) для общего освещения OSRAM . . . . . . . . 369 Сверх.'tиниатюрные лампы накаливания типов СМН и АСМН . . . . 371 14.4 . Лампы разрядные рrутные высокого давления. . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Лампы разрядные высокого давления металлогалогенные типаДРИ для общего освещения 374 Натриевые лампы высокого давления . 377 14.5 . Светильники. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 Светильникипромышленные.. ... . . ... 380 Светильники под лампы накаливания . . . . . 382 Светильники для ламп накаливания . . . . . 383 Светильники лю,wинесцентные защищенные 384 Светильники взрывозащищенные. . . . . . . . 384 14.6. Комплектные осветительные устройства . 385 14 .7. Прожекторы . . . . . . . . . . . . . . . 386 14.8 . Аварийные светильники . . . . . . . . 387 Аварийныесветильники...........................................387 14.9 . Антивандальные светильники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 Светильники антивандальные типа ЖПУ 03. 393 СветильникиантивандальныетипаФПО04........ ................ 394 Светильники антивандальные типа ЛПО 56 . . . . . . . . . . . . . . . ,• 394 14.10. Импульсные зажигающие устройства . . . . . . . . . . . . . 395 Раздел второй ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 1. Физические величины и константы . 1. 1 Физические величины и их единицы . . . . . 1.2. Физические константы . . . . . . . . . . . . . 1.3 . Единицы измерения электрических величин. 1.4 . Необходимые сведения по электротехническим материалам 1.5. Необходимые сведения по электрическим измерениям . . . . Общиеположения........................ ............... Краткая характеристика измерительных приборов. 1.6. Степени защиты электрооборудования . . . . . . . . 1.7. Климатические условия и темпераrурные режимы работы электрооборудования . . . . . 1.8 . Режимы работы нейтрали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Примеры расчетов. . . •....• . . . •.•• . •...•• . . 2.1 . Выбор плавких предохранителей и автоматических выключателей . 2.2 . Определение сечений проводов и жил кабелей . . . . . . . . . . . . 2.3 . Общие выводы по выбору сечений жил кабелей напряжением выше J кВ . 2.4 . Общие выводы по выбору сечений жил неизолированных проводов воздушныхлинийнапряжениемвыше1кВ................... 2.5 . Выбор сечений проводов и жил кабелей напряжением до 1 кВ с учетом выборазащиты.................. 3. Обозначение элементов электрических схем Список литературы.• Содержание 462 397 397 399 400 402 413 . 413 . 420 422 424 432 436 436 441 447 449 450 . 453 458 . 459
ДЛЯ ЗАМЕТОК 463
11 1 1 11 Справочное издание Киреева Эльвира Александровна Гусев Лев Викторович Харитон Александр Григорьевич Чохонелидзе Александр Николаевич Цырук Сергей Александрович СПРАВОЧНИК ЭЛЕКТРИКА Редактор издательства А . Б.Желдыбuн Компьютерная верстка А.А . Пименов Подписано в печать 11.11 .07. Формат 60х90 1/ 16 Печать офсетная. Бумага офсетная No 1. Усл.-печ. л . 29,00 . Уч.-изд. л . 29,00 . Тираж 3000 экз. Заказ No 1614 Федеральное государственное унитарное ордена Трудового Красного Знамени предприятие «Издательство «Колос» 107996 Москва, ул . Садовая-Спасская , 18 Наш сайт в интернете: wwiv.koloc.ru Отпечатано в ГУП «Клинцовская городская типография». 243140, г. Клинцы, Брянская обл. , пер . Богунского полка , 4а. Тел. (48336)4-24-56,4-04- 18, 4-35-89.