Technická zařízení za požáru. 4. Přednáška ČVUT FEL

Podobné dokumenty
Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování

Projektování automatizovaných systémů

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15 Úvod 15

Návrh: volba druhu vodiče pro dané prostředí pro dané podmínky. způsob ů uložení vodiče stanovení průřezu vodiče pro určitý výkon při daném uložení

PREVENCE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ. 4. Dimenzování vedení při zohlednění uložení a teploty okolí

ELEKTRICKÝCH VEDENÍ. 10/2007 Václav Vrána

- mnohé z těchto vlastností můžeme ovlivnit volbou vhodného druhu a správným dimenzováním vedení

ELEKTROINSTALACE #1. Radek Procházka A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13

ČÁST I: JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15

BEZPEČNOST PRÁCE V ELEKTROTECHNICE

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

Dimenzování vodičů v rozvodech NN

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 4. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 12. DIMENZOVÁNÍ A JIŠTĚNÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ

Kombinovaná lana: AlFe6 AlFe4 AlFe3

Technická zařízení za požáru. 2. Přednáška ČVUT FEL

Dimenzování silnoproudých rozvodů. Návrh napájecího zdroje., obvykle nepracují zároveň při jmenovitém výkonu

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

Poruchové stavy Zkrat - spojení fází, fáze a země možné poškození elektrické, tepelné, mechanické, ztráta synchronismu Přetížení - příliš vysoký proud

přednáška č. 4 Elektrárny A1M15ENY Ing. Jan Špetlík, Ph.D. Druhy zkratových proudů Tepelné účinky Dotykové napětí na uzemnění Silové účinky

Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

1.2 Jistič Výhody a nevýhody pojistek

přednáška č. 4 Elektrárny B1M15ENY Druhy zkratových proudů Tepelné účinky Dotykové napětí na uzemnění Silové účinky Ing. Jan Špetlík, Ph.D.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů.

7. Spínací a jistící přístroje

OCHRANA CHRÁNĚNÝ OBJEKT

Příloha-výpočet motoru

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

C60H-DC. Přístroje pro jištění stejnosměrných obvodů

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

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system

R 4 U 3 R 6 R 20 R 3 I I 2

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

Stupeň Datum ZKRATOVÉ POMĚRY Číslo přílohy 10

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III

DIMENZOVÁNÍ VODIČŮ PODLE ČSN ed. 2

PŘECHODOVÝ JEV V RC OBVODU

11. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM. Příklad 11.1

Technická zpráva. k projektu elektroinstalace sociálního zařízení pro zaměstnance MHD, Pardubice Polabiny, ul. Kosmonautů. Technické údaje rozvodu:

3. Střídavé třífázové obvody

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

IN-EL, spol. s r. o., Gorkého 2573, Pardubice. Obsah

IN-EL, spol. s r. o., Lohenická 111/607, Praha 9 - Vinoř. Obsah

6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava Stýskala, 2002

2.6. Vedení pro střídavý proud

STYKAČE. Obr Schématická značka elektromagnetického stykače

125 TZP Technická zařízení při požáru. Přepětí Příčiny požáru od el. zařízení. R. Havlíček

Elektrotechnika. Václav Vrána Jan Dudek

Projektování automatizovaných systémů

Ochrany bloku. Funkce integrovaného systému ochran

BEZPEČNOST V ELEKTROTECHNICE 2.

Vysvetlenie pojmov parametrov ističov

10. Jaké napětí nesmí přesáhnout zdroj s jednoduchým oddělením pro ochranné opatření elektrickým oddělením? a/ 400 V b/ 500V c/ 600 V

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

Téma 17 Ochrana samočinným odpojením od zdroje Ochrana neživých částí. Ochrana samočinným odpojením od zdroje

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

Úvod NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ JISTICÍ PRVKY Pojistka Výhody a nevýhody pojistek 17

DXTM 10 ka DXTM jističe do 63 A, vypínací charakteristika B a C s barevnými páčkami. jističe do 63 A, vypínací charakteristika B a C

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

Systém řadových skříní VX25

Provozování distribučních soustav

Středoškolská technika 2015

Synchronní stroje Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník


Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Simulace oteplení typového trakčního odpojovače pro různé provozní stavy

( velmi obsáhlý sortiment elektrických zařízení (EZ) ). Obr.1 Schéma elektrického obvodu

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM ČSN ed. 2

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V SÍTI TN PODLE NOVÉ ČSN

Přechodné děje 2. řádu v časové oblasti

Elektroenergetika 1. Základní pojmy a definice

Elektroenergetika 1. Elektrické části elektrárenských bloků

METODICKÝ LIST Z ELEKTROENERGETIKY PRO 3. ROČNÍK řešené příklady

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních... 4

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Jističe Domae. Jističe Domae slouží pro ochranu obvodů a spotřebičů proti zkratům a přetížení dle ČSN EN Jsou určeny především pro použití

Spínací, jisticí a ochranné přístroje pro obvody nízkého napětí 1.část. Pojistky a jističe

Přechodné jevy v elektrizačních soustavách

Proudové chrániče. Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn

NÁVRH TRANSFORMÁTORU. Postup školního výpočtu distribučního transformátoru

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

B - Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochran před NDN

Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu

Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA JEDNOFÁZOVÉM TRANSFORMÁTORU.

Programové nástroje Eaton Pavouk 3

Zásady navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem podle platných norem (Revize ČSN )

Zkraty v ES Zkrat: příčná porucha, prudká havarijní změna v ES nejrozšířenější porucha v ES při zkratu vznikají přechodné jevy Vznik zkratu:

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Teoretick a elektrotechnika Prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. L eto 2017

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY KAUČUK, a.s. Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb

Příloha P1 Určení parametrů synchronního generátoru, měření provozních a poruchových stavů synchronního generátoru

Transkript:

Technická zařízení za požáru 4. Přednáška ČVUT FEL

Jištění z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem Ochrana samočinným odpojením nadproudovými jisticími prvkypojistkami a jističi V síti TN musí být splněna podmínka U I 0 Zs v kde je impedance smyčky poruchového proudu Z s I v U 0 je proud zajišťující samočinné odpojení v předepsané době je jmenovité střídavé napětí sítě proti zemi Maximální doba odpojení pro sítě TN je 400 ms. Průřezy fázového vodiče a vodiče PEN jsou přibližně shodné, Z i je vnitřní impedance zdroje, pak pro impedanci smyčky platí l + l U L PEN 0 Z i+ρ S Iv

Pro malou impedanci zdroje bude Z i S ( l + l ) L PEN I. ρ. U v 0 Protože napětí sítě a měrný odpor materiálu vodičů jsou konstanty, vypínací proud vyjádříme jako k-násobek jmenovitého proudu pojistky nebo jističe, který odpovídá proudu zajišťujícímu samočinné odpojení ve stanovené době I k. v I n Dostáváme pro průřez vodiče ( l L l PEN ) I n S konst. +. Hodnoty S se volí podle tabulek

Poruchové stavy v silovém rozvodu Zkrat je vzájemné spojení dvou nebo více fází nebo fáze s uzlem. Může způsobit poškození: Dielektrik a izolátorů Tepelné poškození vodičů Mechanická poškození vodičů Mechanická poškození konstrukčních prvků upevnění vodičů Impedance zkratové smyčky je převážně indukční-zmenšení činného výkonu a odlehčení generátoru. Klesá napětí, ztráta stability Zkrat může být způsoben atmosférickými vlivy, únavou izolace, mechanickým poškozením, požárem, nesprávnou manipulací, náhodnými jevy

Přetížení Průchod příliš velkého množství energie elektrickým zařízením. Dlouhodobé přetížení způsobuje tepelná poškození, částečně i mechanická, urychluje stárnutí izolací Důsledkem přetížení je přehřátí objektu nad dovolenou mez. Míra poškození závisí na teplotě nebo jejím časovém integrálu. Přepětí Je zvýšení napětí nad dovolenou mez a způsobuje poškození a stárnutí izolace, přídavné ztráty a zvětšené nebezpečí zkratu. Může být způsobeno atmosférickými vlivy, provozními poruchami regulace naětí, přechodovými jevy v síti atd. Zemní spojení Je galvanické spojení jedné fáze se zemí v síti s izolovaným uzlem. Velká pravděpodobnost následného zkratu

Charakteristika nadproudové ochrany t 0 Oblast působení ochrany 5 h 0, i I / I n Ochrana vypíná objekt od elektrizační soustavy při překročení hranice h 0

Druhy zkratů na trojfázovém vedení

I km i k Průběh skutečného proudu i i i ss t Průběh zkratového proudu od okamžiku vzniku zkratu Stejnosměrná složka i ss t i I ksef i ks Střídavá složka t

A - rázová I ks B přechodná C - ustálená I ks A 0 +B 0 +C 0 B 0 C 0 A 0 B C A A+B+C t v t Střídavé složky zkratového proudu

I ke I ke i k i k i k i k I ke I ke t t t t Ekvivalentní oteplovací zkratový proud

Odolnost vodičů vůči zkratovým proudům Vodiče pro silový rozvod musí být navrženy tak, aby odolaly účinkům zkratových proudů. Tepelné účinky zkratových proudů jsou rozhodující u vodičů a kabelů. Při určování těchto účinků se předpokládá, že doba trvání zkratu, daná obecně časem působení zkratových ochran, je tak krátká, že vyvinuté teplo ve vodičích se nestačí odvést ani vyzářit a projeví se pouze zvýšením teploty vodičů z původní teploty ϑ před zkratem na hodnotu ϑ po vypnutí zkratu. Výpočtem kontrolujeme, zda zvolený průřez vodiče odolá tepelnému namáhání zkratovými proudy, nebo zda je potřeba zvolit průřez větší Kontrola se provádí u silových kabelů nebo u vícežilových vodičů pro silový rozvod k

Určování funkčních závislostí Rayleighova algebraická metoda rozměrového vyjádření funkčních závislostí mezi veličinami Tato metoda může vést k jednoduchému řešení až na bezrozměrovou konstantu Rozměr fyzikální veličiny Q je určen rozměrovým součinem dimq L α M β T γ I δ Θ ε N ξ J η kde L,M,T jsou rozměrové symboly základních fyzikálních veličin α, β, γ... jsou rozměrové exponenty Hledaná funkční závislost mezi veličinami je obecně vyjádřena f f ( a, b, c...) V rozměrové rovnici se všechny veličiny vyjádří ve tvaru rozměrových součinů s neznámými exponenty dim f k (dima) x (dimb) y (dimc) z... Z exponentů u příslušných základních rozměrů se sestaví soustava rovnic Řešením soustavy rovnic jsou pak exponenty, které určují hledanou funkční závislost

Odvození z rozměrové analýzy Velikost průřezu S vodiče je funkcí pěti proměnných S S( ρ, c, t, ϑ, I) 3 3 x y z u v ( kg. m. s. A ).( kg. m. s. K ). s. K A m k.. Porovnáním exponentů dostaneme soustavu rovnic: kg: m: s: A: K: 0 x + y 3x y 0 3x y + 0 x + v 0 y + u z Soustava rovnic má řešení x y z u v

Pro velikost průřezu vodiče pak platí vztah I t c konst S...... ϑ ρ t I c k S... ϑ ρ Užitečný vztah dostaneme po úpravě pro proudovou hustotu : J S t c k I S ϑ ρ. a odtud t c k J. ρ ϑ Odkaz na diagram na obr. pro závislost hospodárné proudové hustoty na době plných ztrát.

Dimenzování z hlediska zkratových proudů Teplo vyvinuté ve vodiči Q t k kde 0 R ( ϑ) i ( t)dt k, R t k i k je rezistance vodiče je doba trvání zkratu je zkratový proud Substituce časově proměnného zkratového proudu ekvivalentním oteplovacím proudem I ke I I ke ke ke t k t k 0 i k ( t) dt je možno určit jako násobek počátečního rázového zkratového proudu I k I, se určí z tabulek e k k e

Teplo vyvinuté při zkratu je Q R ( ϑ) I ke tk Q ϑ ϑ cvdϑ kde c je měrná tepelná kapacita objemu vodiče (J.m -3.K - ) V je objem vodiče I ke t k ϑ ϑ cv R d ( ϑ) ϑ Teplotní závislost rezistance je vyjádřena vztahem R ( ϑ) R 0 ϑ + ϑ f f ϑ + 0 kde α je teplotní odporový součinitel materiálu vodiče ϑ f je fiktivní teplota vodiče. α

Dále dostaneme I ke t k ϑk cv f cv f dϑ ( ϑ f + 0) ln R0 ϑ + ϑ 0 ϑ + ϑ f R f ϑ + 0 ϑ + ϑ k ϑ V S l R 0 ρ 0 l S I ke t k cs ρ 0 f k ( ϑ + 0) ln S K f ϑ + ϑ ϑ + ϑ f Vztah pro velikost průřezu vodiče, který vyhoví z hlediska namáhání zkratovými proudy v souladu sčsn 33 3040 S I ke K t k Symbol K označuje materiálový parametr c ϑ + ϑ K f ρ ϑ + ϑ 0 f k ( ϑ + 0) ln K( c, ρ, α, ϑ, ϑ ) f 0 k Parametr K se určuje buď výpočtem nebo z grafických pomůcek

Materiálová konstanta K 40 A. s. mm 0 00 ϑ k K 80 300 C 60 40 0 C 00 C 80 C Odolnost průřezu vodiče tepelnému namáhání zkratovými proudy pro Al 0 0 0 30 60 90 0 50 C 50 C ϑ

Materiálová konstanta K 50 A. s. mm Cu 00 ϑ k 50 K 00 600 C 400 C 300 C 0 C 00 C 80 C 50 C Fe 50 0 30 60 90 0 50 C Odolnost průřezu vodiče vůči tepelnému namáhání zkratovými proudy pro Cu a Fe ϑ

Hospodárný průřez vedení Návrh vodičů podle ekonomických zásad Velikost doby plných ztrát τ z Vychází se ze závislosti hospodárné proudové hustoty na době plných ztrát (hodin za rok) T ( t) Ri dt 0 RI max τ z τ z T 0 i ( t ) dt I max I T I ef max ξ I T I stř ef kde T je sledované období (h) ξ I stř I max je zatěžovatel (-) I stř, I, I ef max jsou hodnoty zatěžovacích proudů (A)

Doba plných ztrát je doba, po kterou bychom museli vyrábět maximální ztrátový výkon, abychom vyrobili stejnou ztrátovou práci, jako při proměnlivém ztrátovém výkonu v celém sledovaném období. Hospodárný průřez určený podle vztahu S k I v τ z se kontroluje tehdy, jeli doba plných ztrát větší než 000 h/rok a kde se životnost odhaduje alespoň na 0 let provozu. S rostoucím zatěžováním vodiče hospodárná hustota klesá

Velikost hospodárného průřezu vedení se pak určuje z rovnice (viz rozměrová analýza) S K I τ v z S k S k I v τ z kde S je hospodárný průřez vedení (mm ) k I v τ z je součinitel závislý na druhu vodiče (mm.a - ) je výpočtový proud v (A) je (relativní) doba plných ztrát (hodin/rok) Hospodárná proudová hustota J konst τ z

J [ A/ mm ] 6 5 4 3 4 3 4 3 0 3 4 5 6 7 8 [ h rok] τ z / Cu Al - chráněné vodiče kabely do 0 mm, kv vodiče v instalačních trubkách - holé vodiče přípojnice 3 - kabely do 0 kv s průřezem od 5 mm 4 - chráněné vodiče a kabely do kv s průřezem do 6 mm Hospodárná proudová hustota J konst τ z

Velikost součinitele k pro určení hospodárného průřezu Druh vedení Součinitel k (mm.a - ) Měděné vodiče Hliníkové vodiče Holé přípojnice 0,006 0,04 Kabely od 5 mm výše do 0 kv 0,007 0,068 Chráněné vodiče a kabely do kv 0,006 0,09 o průřezu do 6 mm Chráněné vodiče a kabely do 0 mm, kv nebo vodiče v instalačních trubkách 0,0053 0,009 Hospodárný provoz se kontroluje pro τ větší než 000 hod/rok, z životnost zařízení alespoň 0 let provozu Od kontroly hospodárnosti se upouští u světelných sítí navrhovaných z hlediska úbytku napětí, u napájecích vedení k menším a drobným spotřebičům

Dimenzování a jištění vedení v blízkosti hořlavých hmot s ohledem na přetížení vedení Teplo vzniká průchodem proudu, tepelně izolační látka brání přechodu tepla z vodiče do okolního prostředí Tepelně izolační látky jsou: izolace vodiče a samotné okolní prostředí Míra omezování přechodu tepla (tepelného výkonu) do okolí je vyjádřena jako tepelný odpor ( ) mezi jádrem vodiče a okolím. R T Tepelný výkon se vyjádří: P ϑ P, R T kde je teplotní rozdíl mezi jádrem vodiče a okolním prostředím ve C, ϑ R T je tepelný odpor. Použitá analogie tepelných a elektrických veličin: Teplota ϑ 0 C Elektrický potenciál ϕ Rozdíl teplot ϑ 0 C napětí U Výkon P J. s proud I Tepelný odpor R T J. K. s odpor R Tepelná kapacita C T J. K kapacita C

V ustáleném stavu je výkon roven P R I a protože R I ϑ R T je proud I ϑ R R T Jmenovitý proud vodičů se určuje tak, aby za určených podmínek použití (teploty okolí a způsobu uložení) jádro vodiče nepřesáhlo maximální dovolenou teplotu. Pro hrubý odhad stačí vědět, že ztrátový tepelný výkon vodiče roste přibližně s druhou mocninou proudu. Měření v praxi však ukazují, že tato závislost platí pouze pro holé vodiče. Pro izolované vodiče a kabely je tato závislost ještě nepříznivější. V praxi byla uznána úměra ϑ I,49

Ukazuje se, že u kabelů lze uvažovat s úměrou ϑ I,5 Příklad: Při přetížení nesmí být překročena teplota 0 C, provozní teplota 70 C, teplota okolí 30 C. Zatížitelnost vodi če je 0 A Jak velký může být maximální dovolený nadproud? Provozní oteplení : Oteplení při přetížení: ϑ 40 prov 70 30 C ϑ 0 30 90 C př Dlouhodobý dovolený poměrný nadproud: i ϑ ϑ př prov,5,434 Dovolené proudové zatížení je I z 4, 34A

Teplo vyvinuté ve vodiči se rovná jednak teplu předávanému povrchem vodiče do okolí, jednak teplu, které vodič, jeho izolace a částečně i okolí spotřebují na svoje ohřátí o ϑ Q C T ϑ Tepelný výkon věnovaný na ohřátí vodiče je derivací dodané tepelné energie podle času dq dt C T d ϑ dt Teplo vyvinuté průchodem proudu vodičem se rovná součtu tepla předávaného vodičem do okolí a tepla ohřívajícího vodič a jeho izolaci včetně nejbližšího okolí Rovnice pro přechodový děj charakterizující stav poté, kdy vodičem začal procházet proud, má tento tvar P RI ( ) ϑ d ϑ + CT R dt T

Jištění vedení z hlediska jeho oteplení Zvýšení proudu ve vodiči odpovídá zvýšení ztrátového výkonu ve vodiči Teplo se nerozptyluje jen do okolí, ale zahřívá vodič a izolaci vodiče Časová oteplovací konstanta vodiče je rovna době, za kterou by jeho teplota dosáhla konečné hodnoty ustáleného stavu v případě, kdy by se po celou dobu ohřevu vodiče žádný ztrátový výkon do okolí neodváděl a všechen by se věnoval jenom na ohřev vodiče, jeho izolace i blízkého okolí. P ϑ ϑ R T ϑ ϑ C ϑ ϑ m A C T ϑ C τ Časová oteplovací konstanta T Analogické schéma oteplování vedení R. T C

Ustálený výkon je roven součtu výkonu potřebného k ohřevu vodiče a jeho izolace, kde hraje roli tepelná kapacita vodiče a izolace d ϑc P CT. dt ϑ a výkonu rozptýleného do okolí vodiče, R T kde R T je tepelný odpor mezi jádrem vodiče a okolím. Tento výkon nesmí překročit hodnotu maximálního provozního oteplení, označme ji, která ϑ je m rovna ϑ m ϑ. p I I p,49 Musí platit pro výkon (v bodě A) C T d ϑc + dt ϑ c ϑm R T 0

T m T C C T R R dt d C ϑ ϑ ϑ + m C C dt d ϑ ϑ ϑ τ + Homogenní rovnice Řešíme separací proměnných 0 + τ ϑ ϑ C C dt d ešíme separací prom nných τ ϑ ϑ dt d C C Integrací dostaneme C t C ln ln + τ ϑ ( ) τ ϑ t C e C t.

Partikulární integrál je roven ustálenému stavu oteplení Úplné řešení diferenciální rovnice je ϑ m ϑ C C. e t τ + ϑ m Pro t 0 je ϑ 0, C ϑ. Pak tato diferenciální rovnice má řešení C t τ ( t) ϑ.( e ) ϑ C m Výpočet oteplení se provádí podle vzorce,49 odp τ ( I I ).( e ) t ϑ ϑ. kde: p p m ϑ p I p t odp je maximální dovolené provozní oteplení, je provozní proud je doba odpojení

τ Nárůst oteplení podle vztahu ( e t ) ϑ ϑ m, 0,8 0,6 0,4 0, 0 tgδ 0 3 4 5 6 7 8 9 0 τ t τ

τ Charakteristiky jisticích prvků omezují nárůst teploty podle vztahu ( e t ) ϑ ϑ m 0,95 ϑ m ϑ m 0,4 ϑ m 0,63 ϑϑ m 0,86 ϑ m ϑ 0 t 0 t + 0,5τ 0 t0 + τ t0 + τ t + 3 0 τ t Časový průběh oteplení vodičů a kabelů

Časová oteplovací konstanta τ pro třížilové vodiče a kabely s měděnými jádry

Využití časové oteplovací konstanty pro jištění vedení před přetížením Máme určit, zda jsou k sobě správně přiřazeny jisticí prvky a vodiče, zda jistič vypne dříve, než teplota vedení přesáhne dovolenou teplotu při přetížení. Splnění tohoto požadavku se kontroluje pomocí ampérsekundové charakteristiky použitého jisticího prvku. Jistič 3A, charakteristika B, tepelná spoušť Vypínací charakteristika tepelné spouště Bod charakteristiky Proud A [ ] čas odpojení s [ ] 7,8 3600 8, 500 3 9 00 4 9,4 900 5 0 600 6 00 7 4,3 00 8 33 30 9 56,3 7

čas vypnutí nadproud

Výsek z charakteristiky tepelné spouště jističe o jmenovitém proudu 3 A, charakteristika B t 0000 [ s ] 000 00 0 0 00 I [ A ]

Příklad Máme zkontrolovat jištění před přetížením kabelu CYKY3 Cx,5 mm uloženého v izolační stěně jehož trvalá zatížitelnost je I z 4, 5 A, časová oteplovací konstanta kabelu je 90 s, s jističem charakteristiky B se jmenovitým proudem 3 A, jehož charakteristika je vymezena vybranými body: Bod Proud Čas [ A ] [ s ] 7,8 3600 9,435 900 3 4,3 00 4 56,3 7 Dále předpokládáme: Teplota okolí je 30 C Maximální dovolená teplota při normálním zatížení 70 C (dovolené oteplení je 40 C) Maximální teplota při přetížení je 0 C (dovolení oteplení p ři přetížení je 90 C)

Výpočet pro jednotlivé body: Pro bod ),49 I t / τ,49 ϑ ϑ dov.. ( e ) 40. ( 7,8/4,5). ( e 3600 / 90 ) 66, 8 C I z Výraz v poslední závorce se ve výpočtu neprojeví, neboť doba vypnutí 3600 s je asi x větší než časová oteplovací konstanta kabelu. Teplota, kterou jádro kabelu dosáhne je ϑ 30 C + 66,8 C 96, 8 C ) Pro 9,435 A a 900 s je oteplení 79,3 C a teplota je 09,3 C. (Bez působení jisticího prvku by trvalé oteplení dosáhlo hodnoty 83 C a teplota 3 C.) 3) Oteplení je 4, C a teplota je 7, C. Kdyby pr oud protékal trvale, oteplení by bylo 44,8 C a teplota by byla 74,8 C, což je ne přípustné. 4) Oteplení 8 C a teplota 58 C. Bez p ůsobení jisticího prvku by trvalé oteplení bylo teoreticky 75 C a teplota 05 C. Došlo by k p řetavení vodiče. Ostatní hodnoty jsou uvedeny v tabulce

Vypočtené hodnoty pro 9 bodů tepelné spoště Pořadí Proud Čas Teplota odpojení Výraz 40. I I z ( ), 49 Výraz τ ( e t ) 7,8 3600 66,77 66,77 8, 500 70,3 70,47 0,998 3 9 00 77, 78,45 0,98 4 9,4 900 79,65 83 0,955 5 0 600 77,885 89,45 0,8737 6 00 7,86 3,04 0,644 7 4,3 00 4,45 44,83 0,9 8 33 30 30,56 30,504 0,0988 9 56,3 7 8,03 75,43 0,0385 Oteplování je tím větší, čím větší je nadproud, který v okamžiku 0 začne kabelem procházet. Čím větší je nadproud, tím dříve dojde k jeho odpojení. Pro každý nadproud je maximální teplota dosažena v okamžiku odpojení

90 teplota odpojení 80 70 60 6 5 4 3 50 40 7 30 8 0 9 0 0 0 500 000 500 000 500 3000 3500 4000 čas Na obrázku je soubor oteplovacích charakteristik pro různé nadproudy. Okamžik 0 odpovídá teplotě 30 C. Čím větší je nadproud, tím větší je oteplování, tím dříve dojde také k odpojení. Pro každý nadproud je maximální teplota dosažena v okamžiku odpojení. Velké nadproudy jsou odpojeny během několika sekund, takže teploty dosažené při těchto nadproudech jsou nižší, než při poměrně malých nadproudech. Např. odpojení nadproudu o velikosti 45% jmenovitého proudu může trvat až hodiny. Průběh oteplování končí v okamžiku, kdy byl proud přerušen jističem s charakteristikou B

Závislost oteplení jádra kabelu na velikosti nadproudu je znázorněna na obrázku. Jádro kabelu se s velikostí proudu otepluje - jedná se o kabel CGTG 0 mm. Při jmenovitém proudu kabelu 50 A dosahuje oteplení 30 C, což je dovolené oteplení pro maximální provozní teplotu 60 C a teplotu okolí 30 C. Časová oteplovací konstanta kabelu je přibližně 0 minut. K odpojení proudu dojde až přibližně za jednu hodinu (přibližně za 3 časové konstanty), při zvýšení proudu na 45%. 0 0 5 ϑ [ C] 00 80 60 40 0 0 Dovolené oteplení při přetížení Dovolené trvalé oteplení Doba průchodu nadproudu Oteplení jádra kabelu 0 40 60 80 00 0 40 60 80 00 0 4 0 3 0 0 0 0 t [s] Doba průchodu proudu do jeho odpojení Oteplení jádra kabelu při jištění pojistkou s charakteristikou gg o jmenovitém proudu 50 A I [A]

Vypnutí za hodinu omezí proud zhruba na 95%, oteplení se omezí na 88% oproti hodnotě bez jištění. Dále se projevuje vliv jištění výrazně. Můžeme odečíst rovněž dobu trvání nadproudu. Uvedeným způsobem lze zjistit, zda je jisticí prvek k danému vodiči nebo kabelu zvolen správně. Tepelná kapacita vodiče nebo kabelu se skládá z tepelné kapacity jádra vodiče nebo kabelu a z tepelné kapacity jeho izolace. Materiál Měrná tepelná kapacita c T Jednotka Měď 3,47 3 J. cm. K Hliník,37 3 J. cm. K Izolace z plastu Asi 3 J. cm. K Výpočet tepelné kapacity: CT ct. S. l