Электронный фонд правовой
и нормативно-технической документации
ГОСТ 28895-91 (МЭК 949-88) Расчет термически допустимых токов короткого замыкания с учетом неадиабатического нагрева
ГОСТ 28895-91
(МЭК 949-88)
Группа Е49
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
РАСЧЕТ ТЕРМИЧЕСКИ ДОПУСТИМЫХ
ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ С УЧЕТОМ
НЕАДИАБАТИЧЕСКОГО НАГРЕВА
Calculation of thermally permissible short-circuit
currents, taking into account non-adiabatic
heating effects
ОКСТУ 3503
Дата введения 1993-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности и приборостроения СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 23.01.91 N 34
Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта МЭК 949-88 "Расчет термически допустимых токов короткого замыкания с учетом неадиабатического нагрева" и полностью ему соответствует
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Пункт, в котором приведены ссылки |
Обозначение соответствующего международного стандарта |
Обозначение отечественного нормативно-технического документа, на который дана ссылка |
3 |
МЭК 228-78 |
|
6.5 |
МЭК 287-82 |
Требования указаны в п.6.5 настоящего стандарта |
6.5 |
Журнал Electra N 24, октябрь 1972 |
То же |
6.5 |
Отчет Epri N EL-3014 |
" |
Метод расчета номинальных характеристик любого токоведущего элемента кабеля при коротком замыкании основывается на предположении, что тепло сохраняется внутри токоведущего элемента в течение времени короткого замыкания (т.е. имеет место адиабатический нагрев). Однако во время короткого замыкания происходит передача тепла в соседние материалы и это следует учитывать.
В настоящем стандарте приведен простой метод учета неадиабатического характера нагрева при расчете номинальных характеристик в условиях короткого замыкания, что обеспечивает получение одинаковых значений номинальных характеристик различными разработчиками. Существуют методы расчета с использованием ЭВМ, но они не намного точнее и слишком сложны для стандартизации.
В формулах содержатся значения, которые зависят от вида используемых в кабелях материалов. Значения указаны в таблицах; эти значения либо являются стандартизованными (например, удельное электрическое сопротивление и коэффициенты термического сопротивления), либо общеприняты в практике (например, удельная теплоемкость).
Для получения сравнимых результатов расчетные характеристики при коротком замыкании должны быть определены посредством настоящего метода с использованием значений, указанных в настоящем стандарте. Однако могут быть использованы и другие, более приемлемые для некоторых материалов постоянные значения, для таких случаев в приложении приведены соответствующие номинальные характеристики кабеля при коротком замыкании и различные постоянные значения.
В настоящем стандарте приняты наиболее неблагоприятные условия короткого замыкания, поэтому определяемые номинальные характеристики являются предельными.
Неадиабатический метод применим для любой длительности короткого замыкания. По сравнению с адиабатическим методом он дает значительное увеличение допустимых токов короткого замыкания для экранов, оболочек и, в некоторых случаях, жил сечением менее 10 мм (особенно при наличии проволочных экранов).
Для наиболее широко используемых жил силовых кабелей 5% - это минимальное увеличение допустимого тока короткого замыкания, которое может быть использовано на практике. При этом для соотношения длительности короткого замыкания и площади поперечного сечения жилы менее 0,1 с/мм увеличение тока незначительно, и может быть использован адиабатический метод. Это характерно для большинства практических случаев.
Настоящий стандарт устанавливает следующую методику расчета:
а) вычисление адиабатического тока короткого замыкания;
б) вычисление поправочного коэффициента, учитывающего неадиабатический характер нагрева;
в) перемножение а) и б) и получение допустимого тока короткого замыкания.
Доступ к полной версии документа ограничен
Документ «ГОСТ 28895-91 МЭК 949-88» устанавливает методику расчета термически допустимых токов короткого замыкания с учетом неадиабатического нагрева. Основное назначение данного стандарта заключается в обеспечении безопасной эксплуатации электрических установок и оборудования, а также в повышении надежности их работы в условиях короткого замыкания. Стандарт применяется в области проектирования, эксплуатации и испытаний электрических систем и оборудования, включая распределительные устройства, трансформаторы и кабели.
В документе регламентируются методы определения термически допустимых токов, параметры, которые необходимо учитывать при расчете, а также требования к испытаниям. Основное внимание уделяется условиям, при которых происходит неадиабатический нагрев, что позволяет более точно оценить влияние короткого замыкания на элементы электрических систем. Также описаны процедуры, необходимые для проведения расчетов и испытаний, что обеспечивает единообразие и точность в оценке термической стойкости оборудования.
Технические детали, указанные в стандарте, включают классификацию электрических установок по уровням напряжения и величинам токов, а также измеряемые параметры, такие как температура нагрева и время действия тока короткого замыкания. Условия испытаний должны соответствовать установленным нормам, что позволяет гарантировать достоверность полученных результатов. Стандарт также уточняет методику расчета для различных типов кабелей и проводов, что является важным аспектом для специалистов в данной области.
Целевая аудитория данного стандарта включает производителей электротехнического оборудования, лаборатории, занимающиеся испытаниями, а также контролирующие органы, ответственные за соблюдение норм безопасности. Понимание и применение данного стандарта способствует повышению качества и безопасности электрических установок, а также улучшению условий труда работников, работающих с электрическим оборудованием.
Практическое значение стандарта заключается в его влиянии на безопасность эксплуатации электрических систем, что, в свою очередь, снижает риск возникновения аварийных ситуаций и повышает общую надежность энергетической инфраструктуры. Стандарт также способствует гармонизации требований к электрическим установкам на международном уровне, что улучшает совместимость оборудования различных производителей. В последующих редакциях документа были внесены изменения, касающиеся уточнения методов расчета и обновления параметров, что позволяет учитывать современные тенденции и достижения в области электротехники.
Описание документа носит справочный характер, достоверность этого материала не гарантируется.
Чтобы получить полный доступ к этому и другим документам, приобретайте доступ к Информационной сети «Техэксперт» - лидеру в области комплексного обеспечения предприятий нормативно-технической документацией.
доступны в системах «Техэксперт» и «Кодекс»