Zkratové proudy I. Listopad 2010. Ing. René Vápeník

Podobné dokumenty
Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Zkratové proudy II. Listopad Ing. René Vápeník

Napájení elektrifikovaných tratí

Podniková norma PRE a PREdi ROZVÁDĚČ 22 KV, TYP 8DJH

ENERGETICKÁ BILANCE DIMENZOVÁNÍ VODIČŮ

Použití: Sled fází Přístroj indikuje sled fází a dále chybové stavy (např. nepřítomnost některého fázového napětí).

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s.

Pojem stability v elektrizační soustavě

Velikost 1. Velikost 1 (1) Velikost 1 (1) Velikost 1. Velikost 1 Velikost 1. Velikost 1. Velikost 1. Velikost 1. Velikost 1 Velikost 1.

TPU 4x.xx. Přístrojový transformátor proudu

Proudové chrániče. PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU OLE (6 ka)

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava DIMENZOVÁNÍ A JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ

JIŠTĚNÍ OBVODŮ POJISTKY 1

Rozváděče pro laickou obsluhu

Nabíječ KE R5-24V 20A

UniGear typ ZS1. Kovově krytý, vzduchem izolovaný rozváděč vysokého napětí, odolný proti vnitřním obloukovým zkratům

Zvlhčovače vzduchu řady UX

Stykače pro spínání kapacitních zátěží

Elektrické přípojky ČSN

Energetický regulační

Sériově a paralelně řazené rezistory. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol:

8. ELEKTRICKÉ STROJE TOČIVÉ. Asynchronní motory

Podpěrné transformátory proudu pro vnitřní prostředí

Kvadratické rovnice pro učební obory

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Proudové chrániče. 30 ma) před nebezpečným dotykem neživých částí před vznikem požáru před přetížením před zkratem (vypínací schopnost I cn

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) rozvodných elektrických zařízení do V AC


Kombinované chrániče Ex9CBL-N, 6 ka

ELEKTROTECHNIKA I. 11. přednáška. Tyristory

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Elektroinstalace 2 VODIČE (KABELÁŽ)

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

1. Kruh, kružnice. Mezi poloměrem a průměrem kružnice platí vztah : d = 2. r. Zapíšeme k ( S ; r ) Čteme kružnice k je určena středem S a poloměrem r.

IDEA StatiCa novinky


A1B14SP1 ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE 1

Matériels et outillages isolés de protection et de sécurité du domaine technique électricité.

Požární odolnost betonových konstrukcí

Motorové jističe EP1-M s nadproudovou a zkratovou ochranou

Instalační stykače VS120, VS220, VS420, VS425, VS440, VS463

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

UniGear typ ZS1. Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Logatherm WPLS 4.2 Light C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

3. Rozměry a hmotnosti Přiřazení typů a velikostí čelních desek Odchylka od TPM... 8

1. Stejnosměrný proud základní pojmy

Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP

Tato příručka je přílohou k návodu k použití a je poskytována pouze na vyžádání. Vysvětlení pojmů (názvosloví dle normy EN 50438)...

LICENČNÍ SMLOUVA POSKYTOVANÁ K VÝKONU PRÁVA UŽÍT ŠKOLNÍ DÍLO

Nerovnice s absolutní hodnotou

Učební osnova vyučovacího předmětu Silnoproudá zařízení. 3. ročník (2 hodiny týdně, celkem 52 hodin)

9xx Výdejní terminál Nero TC10

Nové a připravované elektrotechnické normy

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Projektování automatizovaných systémů

VY_52_INOVACE_2NOV37. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Stlačitelnost a konsolidace

M - Rovnice - lineární a s absolutní hodnotou

CZ PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ XT PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA, Z1J-td-13B, 900W

Modulové přístroje. Všeobecné údaje Přehled sortimentu 152 Technické poznámky 160 Zobrazení 163

12/40 Zdroj kmitů budí počátek bodové řady podle vztahu u(o, t) = m. 14/40 Harmonické vlnění o frekvenci 500 Hz a amplitudě výchylky 0,25 mm

9.2.5 Sčítání pravděpodobností I

M7061 ROTAČNÍ POHONY VENTILŮ

Posuzování hluku v pracovním prostředí podle ČSN EN ISO 9612

NAMÁHÁNÍ NA TAH NAMÁHÁNÍ NA TAH

Základní funkce Ochrana proti přetížení. Citlivost na výpadek fáze. NC rozpínací kontakt

Digitální učební materiál

( ) Neúplné kvadratické rovnice. Předpoklady:

výpočtem František Wald České vysoké učení technické v Praze

Fyzika - Tercie. vyjádří práci a výkon pomocí vztahů W=F.s a P=W/t. kladky a kladkostroje charakterizuje pohybovou a polohovou energii

Laboratorní práce č. 3: Měření indukčnosti cívky pomocí střídavého proudu

Jištění a ochrana elektrických rozvodů nízkého napětí

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

System pro M compact ABB/NN 09/02CZ_11/04. Přístroje nízkého napětí

AEL5 Elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN15 až DN100

Proudové chrániče. Proudové chrániče s podmíněným zkratovým proudem 10 ka. Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn

Semestrální práce NÁVRH ÚZKOPÁSMOVÉHO ZESILOVAČE. Daniel Tureček zadání číslo 18 cvičení: sudý týden 14:30

Kvadratické rovnice pro studijní obory

Fourierovy řady. EO2 Přednáška 1. X31EO2 - Pavel Máša - Fourierovy řady. X31EO2 - Pavel Máša - Přednáška 1

Příslušné podklady z hlediska požární bezpečnosti obsahují:

Odbočné, přechodové a montážní krabice

SMĚŠOVACÍ KALORIMETR -tepelně izolovaná nádoba s míchačkou a teploměrem, která je naplněná kapalinou

(a) = (a) = 0. x (a) > 0 a 2 ( pak funkce má v bodě a ostré lokální maximum, resp. ostré lokální minimum. Pokud je. x 2 (a) 2 y (a) f.

Potřeba pitné vody Distribuční systém v Praze. Želivka (nádrž Švihov, řeka Želivka) povrchová voda

PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK

Soubor obsahuje tématické okruhy, otázky a vzorové příklady z problematiky dvou předmětů státní závěrečné zkoušky (dále SZZ) v oboru ELT:

Věra Keselicová. červen 2013

Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY

Sada 1 - Elektrotechnika

Přístupový systém VX800N. Vid

Lopatkový průtokoměr. Krátký popis. Příklad montáže. Zvláštnosti. Typový list Strana 1/6. Typ /

Filtrace olejů a čištění strojů

Řada 34 - Relé úzké do patice / do PS, 6 A

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Ivana Bočková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.

Úlohy 22. ročníku Mezinárodní fyzikální olympiády - Havana, Cuba

Mechanika tuhého tělesa. Dynamika + statika

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Metodika identifikace zemních proudů v soustavách vn a způsoby jejích omezení

EOKO. komponenty vzt. EOKO kruhové ohřívače. Základní informace. Technické parametry. Základní parametry.

Osnova kurzu. Základy teorie elektrických obvodů 1

Transkript:

Zkratové proudy I. Listopad 2010 Ing. René Vápeník

Zkrat - příčiny Zkrat je spojení mezi fázemi nebo mezi fázemi a zemí, které se za normálního provozu nepředpokládá a které je důsledkem porušení izolace fází (ČSN 333015, čl. 1.1.3). Zkrat patří mezi příčné poruchy. Mezi příčiny vzniku zkratu patří zejména: Selhání (průraz) izolace (vlivem stárnutí, poškození) Přeskok (v důsledku přepětí) Lidský faktor (chybné zapojení, chybná manipulace) V důsledku zkratu dochází: k poklesu napětí ke zvýšení proudu (k nadproudu) v nepostižených fázích může zkrat vést ke zvýšení napětí http://www.elektro-energetika.cz 2

Změna napětí při zkratu Změna napětí při třífázovém zkratu Změna napětí při dvoufázovém zkratu http://www.elektro-energetika.cz 3

Časový průběh zkratového proudu I k i p I k id.c A je počáteční souměrný rázový zkratový proud nárazový zkratový proud ustálený zkratový proud stejnosměrná složka zkratového proudu počáteční hodnota stejnosměrné složky i d.c Zkratový proud elektricky vzdáleného zkratu s konstantní střídavou složkou. http://www.elektro-energetika.cz 4

Zkrat - příčiny Účinky zkratového proudu můžeme rozdělit na: Primární: dynamické (mechanické) namáhání zařízení tepelné namáhání Sekundární tlaková vlna tepelná vlna (může vznítit hořlavé předměty) http://www.elektro-energetika.cz 5

Účinky dynamického zatížení Utržení podpěrky a zkroucení Al propojek v důsledku nadměrného dynamického namáhání (příčinou byl paralelní provoz dvou transformátorů!!! ) http://www.elektro-energetika.cz 6

Účinky tepelného zatížení Upálení přívodu v důsledku tepelného přetížení průchodem zkratového proudu http://www.elektro-energetika.cz 7

Sekundární účinky zkratu Rozbití oken transformovny tlakovou vlnou http://www.elektro-energetika.cz 8

Dimenzování zařízení základní zásady Při volbě elektrického zařízení z hlediska dynamické a tepelné odolnosti se vychází z podmínek, za nichž protéká největší možný zkratový proud. Při určování parametrů charakterizujících dynamické a tepelné působení zkratového proudu je nutno vycházet ze schématu určeného k dlouhodobému provozu soustavy. Změny schématu soustavy, jenž vznikají při krátkodobém přepínání vedoucího k vyšším hodnotám zkratového proudu se neberou v úvahu. Při stanovování zkratových proudů je třeba brát v úvahu předpokládaný rozvoj soustavy. Je třeba uvažovat vliv synchronních kompenzátorů, synchronních a asynchronních motorů. Uvažuje se takový druh zkratu, který vyvolá nejtěžší dynamické a tepelné účinky na dané zařízení. Pro určení doby trvání zkratu se vychází ze stavu (konfigurace) sítě, provozních podmínek a doby působení ochrany, která při poruše první naběhne a vyšle vypínací impuls. http://www.elektro-energetika.cz 9

Dimenzování zařízení (ČSN 33 3015) Základními parametry elektrického zařízení určující jeho dynamickou a tepelnou odolnost proti působení zkratového proudu jsou: Jmenovitý zapínací proud nejvyšší přípustná okamžitá hodnota proudu při zapnutí příslušného elektrického zařízení za předepsaných podmínek Jmenovitý krátkodobý proud efektivní hodnota proudu, jejíž tepelné působení musí příslušené zařízení snést po zadanou dobu bez poškození narušující jeho provozuschopnost Jmenovitý dynamický zkratový proud nárazový zkratový proud, jehož dynamické působení musí elektrické zařízení snést bez poškození narušující jeho provozuschopnost http://www.elektro-energetika.cz 10

Charakteristické hodnoty zkratového proudu Nárazový zkratový proud Ikm je největší vrcholová hodnota zkratového proudu, která nastává při prvním maximu v čase t=0,01s po vzniku zkratu Ekvivalentní oteplovací proud Ike (Ith) je efektivní hodnota fiktivního proudu harmonického průběhu, která za dobu trvání tk vyvine při průchodu rezistancí R stejné množství tepla Q jako časově proměnný zkratový proud s největší stejnosměrnou složkou. http://www.elektro-energetika.cz 11

Doporučená řada zkratových odolností rozvodných zařízení (ČSN 38 1784, tab.1) Jmenovitý vypínací proud (ka) Krátkodobý proud (ka) Jmenovitý dynamický proud (ka) 6,3 6,3 16 8 8 20 12,5 12,5 31,5 16 16 40 20 20 50 25 25 63 31,5 31,5 80 40 40 100 50 50 125 63 63 160 Doporučuje se počítat s dobou trvání zkratu t=2s http://www.elektro-energetika.cz 12

Přepočet ekvivalentního oteplovacího proudu pro časy trvání Pro přepočet ekvivalentního (oteplovací) proudu Ike1, který byl určen pro čas tk1 na dobu trvání tk2 platí vztah: Q 1 1 2 kde Q P. t Q R. I 2 2. t I ke1. tk1 Ike2. tk 2 U. I. t místo U dosadíme z upravenéhoohmova zákonau Q Q Q R. I 2 ke1 dostaneme vztah. t k1 R. I vykrátíme R a odmocníme I ke1. t k1 2 ke2. t I k 2 ke2. t k 2 R. I Vztah vychází z bilanční rovnice, kdy musí být zachována rovnost tepelné energie. http://www.elektro-energetika.cz 13

Příklady k řešení 1. Pro zajištění pracoviště máme k dispozici dva typy zkratovacích souprav a to s parametry 10 ka/1s a 5 ka/3s. Která ze zkratovacích souprav má větší zkratovou odolnost? 2. V rozvodně 22 kv je velikost ekvivalentního oteplovacího proudu I ke 10,6 ka. Kolik zkratovacích souprav musíme použít, abychom dostatečně zajistili pracoviště? Parametry zkratovacích souprav jsou 6 ka/1s. Vypínací doba ochrany je 2 s. (Zkratovací soupravy musí odolat zkratovému proudu do doby vypnutí příslušnými ochranami.) 3. Přechodový odpor proudového spoje je 0,01Ω. Při poruše projde svorkou zkratový proud o velikosti 8 ka a doba trvání zkratu je 0,4 s. Jak velká energie se uvolní v proudovém spoji? Jak se tato energie změní: a) Je- li přechodový odpor 0,1 Ω? b) Je-li doba trvání zkratu 0,8 s? c) Činí-li zkratový proud 16 ka? http://www.elektro-energetika.cz 14

Literatura ČSN IEC 50 (448) Mezinárodní elektrotechnický slovník, Kapitola 448: Ochrany elektrizační soustavy ČSN EN 60909-0 Zkratové proudy v trojfázových soustavách Část 0: Výpočet zkratových proudů ČSN 33 3015 (1983) Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech ČSN 38 1754 (1974) Dimenzování elektrického zařízení podle účinků zkratových proudů Blažek V, Paar M,. Přenosové sítě, Brno 2007, elektronická skripta FEKT VUT Orságová J, Rozvodná zařízení, Brno, elektronická skripta FEKT VUT http://www.elektro-energetika.cz 15

DĚKUJI ZA POZORNOST