Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Správne a pritom optimálne dimenzovat a jistit elektrická zařízení není snadné. Vždy je totiž nutné sladit celou řadu požadavků. Přitom dva základní, tj. zajištění bezpečnosti provozovaného zařízení a zároveň celkovou hospodárnost jeho provedení, jsou z principu protichůdné. Vždy jde o to, aby zařízení a přívodní vedení ani za těch nejnepříznivějších provozních, a dokonce ani poruchových podmínek, neohrožovalo své okolí. Na druhé straně nás finanční možnosti nutí k tomu, aby celé zařízení nebylo předimenzované, zbytečně nákladné ani prostorově náročné.

Vydal: IN-EL, spol. s r. o. Autor: Michal Kříž

Strana 141 z 228

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Sloupcem této délky postoupíme do prostřední části tabulky. Způsob uplatnění tab. 34) pro vodiče kabely měděnými jádry nebo ve spodní části tabulky pro vodiče kabely hliníkovými jádry: Ve sloupci „průřez fázových vodičů“ najdeme velikost průřezu, který vyšel základě předchozího postupu. Uvedené přiblížení dovoluje získat absolutní hodnotu impedance tím absolutní hodnotu zkratového proudu s přesností, která pro všeobecné praktické řešení problému dostatečná. takovém případě zkratový proud vychází větší. tab. 186) brát jako hodnotu zkratového proudu začátku vedení (hodnota, které vychází prostřední část tabulky).2 Kompoziční metóda Tato metoda uplatňuje tam, kde výkon nepřekračuje 800 kVA. generátoru). Vyhodnocení maximálního předpokládaného zkratového proudu Při znalosti třífázového zkratového proudu začátku instalace umožňují tabulky 33 a určit třífázový zkratový proud Ik3 konci vedení dané délky průřezu. Tato metoda přibližná: princip přiblížení, němž metoda spočívá, založen tom, že připouští, aby celková impedance obou částí instalace, jejichž argumenty (fázové úhly) jsou dostatečně blízko, vypočítala jako algebraický součet těchto impedancí, namísto jejich vektorového (fázorového) součtu. o. 142) pro vedení instalace blízké transformátoru se zase počítalo tím, zkratový proud začátku instalace omezen převážně induktivní složkou impedance, níž pak připočítávala impedance vedení, která činného charak­ teru. Začíná-li vedení transformátoru (popř. Takto jsou určeny hodnoty tab. řádce této hodnoty části tabulky „délka vedení“) najdeme délku, která nejblíže nižší délce vedení, níž uvažujeme. Tato náhrada zdůvodnitelná případě dostatečné blízkosti argumentů (fázových úhlů) impedancí těchto částí instalace. str. Pro větší zkratové proudy straně zdroje uvážila rozdílnost fázových úhlů impedancí. Při určování hodnot tab. 139 . 200, popř. Umožňuje určit maxi­ málni zkratový proud IkB koncích obvodů instalace předpokladu, jsou známy: - zkratový proud začátku instalace IkA a - impedance vedení Zv. Impedance sítě před transformátorem neuvažuje.2. V tabulce jsou uvedeny hodnoty pro vedení instalace, které jsou zdroje, tj. Hodnoty uvedených tabulkách jsou tedy straně bezpečnosti.IN-EL, spol. Tam, buňce, která průsečíku sloupce této délky řádku odpovídajícího zkratovému proudu začátku instalace (první sloupec prostřední části tabulky) uvedena přibližná hodnota zkratového proudu daného obvodu. S využitím uvedené metody byly tedy pro napětí 230/400 určeny hodnoty zkratových proudů tabulkách 34. (str. 34 V horní části tabulky (popř. generátoru nn) elektricky vzdáleny. důležité z hlediska návrhu zařízení. generátoru), možno hodnotu jeho zkratové­ ho proudu (viz příloha str. znamená, zkratový proud v místě začátku vedení nebo instalace menší než asi zkratového proudu transfor­ mátoru (popř. 141) pro vedení instalace vzdálené transformátoru. (str. Je-li instalace napájená několika transformátorů, které pracují paralelně, celkový zkratový proud roven součtu zkratových proudů všech transformátorů., Lohenická 111/607, 190 Praha Vinoř 13. trans­ formátoru (popř