短路電流的電動效應和熱效應
1 . 短路電流的電動效應
如表 22 - 19 所示。
表 22 - 19 短路電流的電動效應
序號 | 項 目 | 說 明 |
1 |
兩相短路產 生的電動力 | 由表 JC6 - 23 可知,兩平行載流導體間的互作用力 F(N)為 F = 2I2 x 10 - 7 式中,I 的單位為A,a 和 l 的單位同為 mm 或 m 當電路發生兩相短路時,兩相短路沖擊電流 i h2) (A) 將在兩短路相導體間產生最大的電動力① F(2)(N),即 F(2) = 2 i x 107 式中,l 為導體的檔距,即導體中相鄰的固定支持點之 間的距離,對開關柜上母線來說,l 就是開關柜寬度 (m);a 為短路兩相導體軸線之間的距離(m) |
2 |
三相短路產 生的電動力 | 三相短路時,可以證明中間所受的電動力最大,即 F(3) = i x 10 - 7 式中,i h3) 為三相短路沖擊電流(A),需計入大容量交 流電動機反饋沖擊電流(參看表 ZY3 - 6 序號 4);F 以 N 為單位 在無限大容量系數中(即遠離電源處)短路時,i h2) = i h3) (參看表 ZY3 - 8 離號 4),因此三相短路的最大 電動力與兩相短路的最大電動力之比為 F(3) i x 10 - 7 i h3)2 F(2) = 2 ih2)2 x 10 - 7 = 2 ( i h3) )2 |
續表
序號 | 項 目 | 說 明 |
2 = = 1 . 15 ^3 即 F(3) = 2 F(2) = 1 . 15 F(2) ^3 由此可見,在一般電網中(除靠近電源短路外),三相 短路產生的電動力比兩相短路產生電動力大,因此一 般以三相短路而且是以三相短路沖擊電流來計算和校 驗電器和導體的動穩定度 | ||
3 |
硬母線在短 路時產生的應力 |
按三相系統中間相母線通過三相短路中沖擊電流 i(Ss3) 來計算母線承受的最大應力(計算應力)為 Gh = 式中,c 為母線通過 i(Ss3) 時所受到的彎曲力矩(N·m)。 當母數的檔數為 1 ~ 2 時,c = F(3) l/8;當母數的檔數 大于 2 時,c = F(3) l/10。這里 F(3)按序號2 所列公式 計算;w 為母線的截面系數(m3 )。當母線水平放置時 (參看下 圖),w = ,此處 b 為母線截面 的水平寬 度,s 為母線截面的垂直高度,b 和 s 的單位增多為米 (m)
|
①此式適用于圓截面的實芯和空芯導體,也適用于導體間的凈空距離大于導體截面周長的短 形截面導體,因此對于每相只有一片矩形截面導體的三面線路是適用的。如每相有兩片及 以上矩形截面導體時,則應乘以“形狀系數”(見文獻[2、3、4])。
2 . 短路電流的熱效應
可根據現場使用環境不同,定制符合客戶使用環境的電纜 | |||||
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