Методы расчета медных шин

 Методы расчета медных шин 

2025-12-09

I. Характеристики и допустимый ток медных шин

Характеристики

(ширина*толщина)

Номинальный ток

На квадратный метр

Вес (кг)

Плоский

Вертикально

15×3

162

171

0.4

20×3

212

275

0.53

25×3

264

285

0.66

30×4

368

385

1.04

40×4

485

510

1.4

40×5

540

580

1.74

50×5

660

705

2.18

50×6

740

775

2.61

60×6

873

920

3.13

60×8

1018

1070

4.18

60×10

1140

1195

5.22

80×6

1115

1205

4.18

80×8

1270

1370

5.57

80×10

1430

1540

6.96

100×6

1356

1475

5.22

100×8

1430

1540

6.96

100×10

1730

1875

8.7

120×8

1860

1955

8.35

120×10

1980

2170

10.5

2 шины 60×6

1340

1410

6.26

2 шины 80×8

1950

2120

11.14

II. Обычные эмпирические методы расчета медных шин

1. Для выключателей с током более 100 А в качестве проводников используются медные шины.

2. Текущая рыночная цена меди составляет около 85 юаней/кг.

3. Длина трех шин A, B, C примерно равна ширине установки внутри шкафа.

4. Длина каждой цепи рассчитывается как 1 метр.

5. Шины N и PE примерно равны внутренней глубине шкафа.

6. Шины N и PE выбираются по размеру в зависимости от общей мощности сети.

7. Окончательная цена медных шин рассчитывается по формуле: [цена за единицу × 1,2 (вода, электричество, аренда и т. д.) + цена за единицу × 20% (затраты на рабочую силу) = себестоимость].

Таблица расчета гибки медных шин (опыт)

Таблица расчета (опыт)

Единица измерения

Длина

мм

Взять ряд

Общая длина

Верхняя прямая

Длина

Нижняя прямая

Длина

Изгиб

Угол

Вертикальное расстояние

150

303.84

мм

128.1

мм

98.1

мм

42.5

градус

Горизонтальное расстояние

55

Толщина медной шины

8

Длина верхнего элемента

60

Оставшаяся длина сверху

70

Прочее

Расчет

Эталонное значение

Изгиб

Рост

Дренаж

Вертикальная высота

Наклонная плоскость

Длина

Длина нижнего компонента

80

Остаточная длина

20

3.8

290.0

81.4

Стандарт выбора медных шин для высоковольтных распределительных устройств

Формула из GB3906 [Приложение D] для шкафов КРУ KYN28, вводных/выводных шкафов и шкафов трансформаторов напряжения:

S=I/a√(t△θ)

Где:

I — номинальный кратковременно выдерживаемый ток;

a —коэффициент материала, для меди 13, для алюминия 8,5;

t —номинальная продолжительность короткого замыкания;

△θ —повышение температуры (K), для неизолированных проводников обычно принимается 180K, для продолжительности 4S принимается 215K.

Тогда

Минимальное сечение медной шины для системы 25 кА/4 с S = (25000/13) * √4/215 = 260 мм². Можно использовать 60*5.

Минимальное сечение медной шины для системы 31,5 кА/4 с S = (31500/13) * √4/215 = 330 мм².

Минимальное сечение медной шины для системы 240 кА/4 с S = (40000/13) * √4/215 = 420 мм².

Минимальное сечение медной шины для системы 263 кА/4 с S = (63000/13) * √4/215 = 660 мм².

Минимальное сечение медной шины системы 280 кА/4 с S=(80000/13)*√4/215=840 мм²

Заземляющая шина рассчитывается исходя из 86,7% номинального кратковременного выдерживаемого тока системы:

Минимальное сечение заземляющей медной шины системы 25 кА/4 с S=260*86,7% =225 мм²

Минимальное сечение заземляющей медной шины системы 231,5 кА/4 с S=330*86,7% =287 мм²

Минимальное сечение медной шины заземления системы 240 кА/4 с S=420*86,7% =370 мм²

Минимальное сечение медной шины заземления системы 263 кА/4 с S=660*86,7% =580 мм²

Минимальное сечение медной шины заземления системы 280 кА/4 с S=840*86,7% =730 мм²

Сопутствующие вопросы и ответы

1. Высоковольтный шкаф-1 (подъемник 800 кВт) уставка тока:

A. Расчетный ток: 80 А;

B. Перегрузка, первая ступень: 1,25 × 80 А ≈ 100 А; время 60 с;

C. Токовая отсечка, вторая ступень: 1,50 × 80 А ≈ 120 А; время 2 с;

D. Ток мгновенной отсечки: 6,00 × 80 А ≈ 480 А; время 0 с;

2. Расчетный ток высоковольтного шкафа-2 (подъемник 1000 кВт):

A. Расчетный ток: 100 А;

B. Ступень 1 по току: 1,25 × 100 А ≈ 125 А; время 60 с;

C. Ступень 2 по току: 1,50 × 100 А ≈ 150 А; время 2 с;

D. Ток мгновенной отсечки: 6,00 × 100 А ≈ 600 А; время 0 с;

3. Уставка тока для высоковольтного шкафа-3 (трансформатор 2000 кВА):

A. Номинальный ток: 193 А;

B. Первая ступень токовой защиты: 1,15 × 193 А ≈ 221 А; время 60 с;

C. Вторая ступень токовой защиты: 1,50 × 193 А ≈ 289 А; время 2 с;

D. Ток мгновенного отключения: 6,00 × 193 А ≈ 1154 А; время 0 с;

4. Высоковольтный шкаф-4 (передвижной трансформатор 315 кВА) уставка тока:

A. Номинальный ток: 30,31 А;

B. Перегрузка, первая ступень: 1,15 × 30,31 А ≈ 35 А; время 60 с;

C. Перегрузка, вторая ступень: 1,50 × 30,31 А ≈ 46 А; время 2 с;

D. Ток мгновенного отключения: 6,00 × 30,31 А ≈ 182 А; время 0 с;

[Внимание] Ваша электрическая нагрузка, возможно, относится к системе электроснабжения подземных горных выработок. Национальные нормы проектирования и правила безопасности не допускают одноисточникового распределения электроэнергии в подземных горных выработках. Данная защита с фиксированным значением предназначена только для общего ознакомления или выполнения заданий. Не использовать на практике!

Расчет нагрузки


1. Расчет низковольтной нагрузки:

А. Общая расчетная нагрузка низкого напряжения: P=2491.2, Q=1845.80, S=3100.60;

Б. Общая расчетная нагрузка низкого напряжения:

Pрасч=2117.52, Qрасч=1568.93, Sрасч=2635.51.

2. Расчет нагрузки высокого напряжения:

А. Статистическая нагрузка высокого напряжения: P=1800, Q=1256.41, S=2195.12;

Б. Расчетная нагрузка высокого напряжения:

Pрасч=1530.00, Qрасч=1067.55, Sрасч=1865.85.

3. Расчет общей нагрузки высокого напряжения:

А. Общая статистическая нагрузка:

P=4415.76 кВт, Q=3194.50 квар, S=5450.75 кВА;

Б. Общая расчетная нагрузка:

Pр=3763.40 кВт, Qр=2715.32 квар, Sр=4633.14 кВА;

C. На стороне высокого напряжения 6 кВ установлено устройство компенсации реактивной мощности ёмкостью 2000 кВАр. После компенсации расчётная нагрузка изменена на:

         

Pjs=3763.40 кВт, Qjs=715.32 кВАр, Sjs=3820.95 кВА;

D. Общая расчётная нагрузка высокого напряжения 6 кВ:

Pjs=3763.40 кВт;

Qjs=715.32 квар;

Sjs=3820.95 кВА;

Ijs=367.67 А.

Главная
Продукция
О Нас
Контакты

Пожалуйста, оставьте нам сообщение