Утвержден и введен
в действие Приказом Ростехрегулирования от 26 июня 2009 г. N 218-ст НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАБЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ. РАСЧЕТ НОМИНАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ НАГРУЗКИ ЧАСТЬ 2-1 ТЕПЛОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. РАСЧЕТ ТЕПЛОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ IEC
60287-2-1:1994 Electric cables
- Calculation of the current rating - Part
2-1: Thermal resistance - Calculation of
thermal resistance (IDT) ГОСТ Р МЭК 60287-2-1-2009 Группа Е49 ОКС 29.060.20; ОКП 35 0000 Дата введения 1 января 2010 года Предисловие Цели и принципы стандартизации в
Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N
184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения
национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004
"Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения". Сведения о
стандарте 1. Подготовлен Открытым акционерным
обществом "Всероссийский научно-исследовательский,
проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности
(ОАО "ВНИИКП") на основе собственного аутентичного перевода
стандарта, указанного в пункте 4. 2. Внесен Техническим комитетом по
стандартизации ТК 46 "Кабельные изделия". 3. Утвержден и введен в действие Приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 июня
2009 г. N 218-ст. 4. Настоящий стандарт идентичен
международному стандарту МЭК 60287-2-1:1994 "Кабели электрические. Расчет
номинальной токовой нагрузки. Часть 2-1. Тепловое сопротивление. Расчет
теплового сопротивления" (IEC 60287-2-1:1994 "Electric cables -
Calculation of the current rating - Part 2-1: Thermal resistance - Calculation
of thermal resistance") с Изменениями N 1 (2001 г.), N 2 (2006 г.) и
поправкой N 1 (2008 г.), которые выделены в тексте слева двойной вертикальной
линией. При применении настоящего стандарта
рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов
соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о
которых приведены в дополнительном Приложении А. 5. Введен впервые. Информация об изменениях к настоящему
стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе
"Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно
издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В
случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее
уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе
"Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и
тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на
официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии в сети Интернет. Введение Стандарт МЭК 60287 разделен на три части
для того, чтобы при его пересмотре или внесении изменений с этим документом
было удобно работать. Каждая часть состоит из разделов,
опубликованных в виде отдельных стандартов: Часть 1 - Формулы для расчета номинальных
токовых нагрузок и потерь энергии; Часть 2 - Формулы для расчета теплового
сопротивления; Часть 3 - Разделы по условиям
эксплуатации. Настоящий стандарт содержит методы
расчета внутреннего и внешнего тепловых сопротивлений кабелей, проложенных на
воздухе, в каналах и земле. Формулы, рекомендуемые в стандартах серии
МЭК 60287, содержат величины, изменяющиеся в зависимости от конструкции кабеля
и применяемых материалов. Указанные в таблицах данных стандартов значения
соответствуют установленным международным (например, электрические удельные
сопротивления и температурные коэффициенты сопротивления) либо общепринятым в
практике значениям (например, тепловые удельные сопротивления и диэлектрические
постоянные материалов). Если указанные в таблицах значения относятся к
общепринятым в практике, то некоторые из них не являются характеристикой
качества новых кабелей, а относятся к кабелям после длительного периода
эксплуатации. Для того чтобы можно было получить однородные и сравнимые
результаты, необходимо рассчитывать номинальные токовые нагрузки по значениям,
указанным в стандартах данной серии. Если точно известно, что конкретным
материалам и конструкциям соответствуют другие значения, то можно использовать
эти значения, при условии, что они, а также соответствующие номинальные токовые
нагрузки, будут указаны. Значения, относящиеся к условиям
эксплуатации кабелей, могут значительно отличаться друг от друга в разных
странах. Например, что касается температуры окружающей среды и удельного
теплового сопротивления почвы, их значения в разных странах определяют, исходя
из различных соображений. Поверхностные сравнения значений, применяемых в
разных странах, могут привести к ошибочным заключениям, если они не основаны на
общем критерии (например, могут быть различными предполагаемые сроки службы
кабелей, в некоторых странах конструкция основана на максимальных значениях
теплового удельного сопротивления почвы, в то время как в других странах
используют средние значения). В частности, что касается теплового удельного сопротивления
почвы, известно, что эта величина очень зависит от содержания влаги в почве и
может значительно изменяться с течением времени в зависимости от типа почвы,
топографических и метеорологических условий, а также нагрузки кабеля. Для выбора значений различных параметров
необходимо использовать следующую процедуру. Числовые значения должны основываться,
главным образом, на результатах соответствующих измерений. Часто оказывается,
что эти результаты уже включены в национальные технические требования в качестве
рекомендуемых значений, так что расчет может быть основан на значениях,
используемых в данной стране (обзор таких значений приводится в [1]). Перечень информации, необходимой для
выбора соответствующего типа кабеля, приведен в [1]. 1. Общие положения 1.1. Область
применения Настоящий стандарт рассматривает условия
установившегося режима работы кабелей при любом переменном напряжении и
постоянном напряжении до 5 кВ, проложенных непосредственно в земле, в каналах,
желобах или стальных трубах, с частичным осушением почвы или без, а также
кабелей, проложенных на воздухе. Термин "установившийся режим"
означает ток постоянной величины при непрерывном режиме работы (100%-ный
коэффициент нагрузки), достаточный для того, чтобы асимптотически создать
максимальную температуру жилы при постоянных условиях окружающей среды. Настоящий стандарт содержит формулы для
расчета теплового сопротивления. Формулы, приведенные в настоящем
стандарте, являются достаточно точными и в то же время позволяют варьировать
некоторые важные параметры. Эти параметры можно разделить на группы: - параметры, относящиеся к конструкции
кабеля (например, удельное тепловое сопротивление изоляционного материала), для
которых были выбраны характерные значения, основанные на опубликованных работах; - параметры, относящиеся к условиям
окружающей среды, которые могут быть очень разнообразны, выбор этих параметров
зависит от страны, в которой используются или должны использоваться кабели; - параметры, которые принимают по
соглашению между изготовителем и потребителем, и которые касаются запаса
надежности работы кабеля (например, максимальная температура жилы). 1.2. Обозначения В настоящем стандарте применены следующие
обозначения:
E - константа, используемая в 2.2.1.1;
G - геометрический фактор для кабелей с
поясной изоляцией;
H - интенсивность солнечного излучения
(см. 2.2.1.2), Вт/м2; K - коэффициент экранирования для
теплового сопротивления экранированных кабелей;
L - глубина прокладки до оси кабеля или
центра треугольника (при расположении кабелей треугольником), мм;
N - число кабелей под нагрузкой в группе
каналов (см. 2.2.7.3);
Y - константа, используемая в 2.2.7.1; Z - константа, используемая в 2.2.1.1;
g - константа, используемая в 2.2.1.1; h - коэффициент теплового рассеяния, ln - натуральный логарифм (логарифм по
основанию e); n - число жил в кабеле; p - часть периметра кабельного желоба,
эффективного в части рассеяния тепла (см. 2.2.6.2), м;
t - толщина изоляции между жилами, мм;
u - u - x, y - стороны группы каналов (y > x)
(см. 2.2.7.3), мм;
&
2. Расчет тепловых
сопротивлений 2.1. Тепловое сопротивление элементов,
составляющих кабель, В данном разделе приведены формулы для
расчета тепловых сопротивлений на единицу длины различных элементов кабеля Таблица 1 Удельное тепловое сопротивление материалов ┌───────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐ │ Материал │Удельное тепловое│ │ │ сопротивление │ │ │ ро , К x м/Вт │ │ │ T │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤ │Изоляционные материалы <*> │ │ │Бумажная изоляция в кабелях с пропитанной изоляцией │ 6,0 │ │Бумажная изоляция в маслонаполненных кабелях │ 5,0 │ │Бумажная изоляция в кабелях с внешним давлением газа │ 5,5 │ │Бумажная изоляция в кабелях с внутренним давлением │ │ │газа: │ │ │ a) с предварительной пропиткой; │ 5,5 │ │ b) с вязкой пропиткой │ 6,0 │ │Полиэтилен (PE) │ 3,5 │ │Сшитый полиэтилен (XLPE) │ 3,5 │ │&Полипропилен (PPL)& │ 5,5 │ │Поливинилхлоридный пластикат (PVC): │ │ │ для кабелей на напряжение до 3 кВ включ.; │ 5,0 │ │ для кабелей на напряжение св. 3 кВ │ 6,0 │ │Этиленпропиленовая резина (EPR): │ │ │ для кабелей на напряжение до 3 кВ включ.; │ 3,5 │ │ для кабелей на напряжение св. 3 кВ │ 5,0 │ │Бутилкаучук │ 5,0 │ │Резина │ 5,0 │ │Защитные покрытия │ │ │Компаундированный джут и волокнистые материалы │ 6,0 │ │Резиновое покрытие, наложенное послойно │ 6,0 │ │Полихлоропрен │ 5,5 │ │ПВХ: │ │ │ для кабелей на напряжение до 35 кВ включ.; │ 5,0 │ │ для кабелей на напряжение св. 35 кВ │ 6,0 │ │Покрытие из поливинилхлоридного пластиката и битума │ 6,0 │ │по гофрированной алюминиевой оболочке │ │ │Полиэтилен (PE) │ 3,5 │ │Материалы, используемые в конструкции каналов │ │ │Бетон │ 1,0 │ │Волокна │ 4,8 │ │Асбест │ 2,0 │ │Керамика │ 1,2 │ │Поливинилхлоридный пластикат (PVC) │ 6,0 │ │Полиэтилен (PE) │ 3,5 │ ├───────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┤ │ <*> Для расчета номинальных токовых нагрузок принято допущение, что│ │экранирующие электропроводящие материалы имеют те же тепловые│ │характеристики, что и примыкающие к ним диэлектрические материалы. В тех│ │случаях, где в качестве защитных покрытий используются эластомеры или│ │пластмассы, их удельные тепловые сопротивления следует считать│ │идентичными удельным тепловым сопротивлениям соответствующих изоляционных│ │материалов, приведенных в настоящей таблице. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ При выполнении расчетов тепловых
сопротивлений принято, что экран из металлических лент является составной
частью жилы или оболочки, а электропроводящие слои (включая ленты из
электропроводящей бумаги) считаются составной частью изоляции. В этой связи
следует изменить определенные размеры элементов кабеля. 2.1.1. Тепловое сопротивление между одной
жилой и оболочкой 2.1.1.1. Одножильные кабели Тепловое сопротивление между одной жилой
и оболочкой
где
Примечание. Для гофрированных оболочек
2.1.1.2. Кабели с поясной изоляцией Тепловое сопротивление
где G - геометрический фактор. Примечание. Для гофрированных оболочек
2.1.1.2.1. Двухжильные кабели с круглыми
жилами и поясной изоляцией Геометрический фактор G приведен на
рисунке 2. 2.1.1.2.2. Двухжильные кабели с
сегментными жилами и поясной изоляцией Геометрический фактор G определяют по
формуле
где коэффициент
t - толщина изоляции между жилами, мм. 2.1.1.2.3. Трехжильные кабели с круглыми
жилами и поясной изоляцией &Для трехжильных кабелей с круглыми
жилами и поясной изоляцией
где
Геометрический фактор G приведен на
рисунке 3. Примечание. Для кабелей с бумажной
пропитанной изоляцией Для кабелей с экструдированной изоляцией
удельное тепловое сопротивление материала заполнителя может находиться в
пределах от 6 до 13 К x м/Вт, в зависимости от материала заполнителя и его
уплотнения. Для волокнистого полипропиленового заполнителя рекомендуется
значение 10 К x м/Вт. Вышеприведенное уравнение применяется для
кабелей с экструдированной изоляцией, в которых каждая изолированная жила имеет
отдельный проволочный экран, и для кабелей с общим металлическим экраном по
трем изолированным жилам.& 2.1.1.2.4. Трехжильные кабели с овальными
жилами и поясной изоляцией Данный кабель рассматривается как кабель
с круглыми жилами эквивалентным диаметром
где
2.1.1.2.5. Трехжильные кабели с
секторными жилами и поясной изоляцией Геометрический фактор G для данных
кабелей зависит от формы секторов, которая может быть различной в кабелях
разных изготовителей. Фактор G определяют по формуле
где коэффициент
t - толщина изоляции между жилами, мм. 2.1.1.3. Трехжильные кабели,
экранированные металлической лентой &2.1.1.3.1. Экранированные кабели с
круглыми жилами Кабели с бумажной изоляцией данного типа
можно рассматривать как кабели с поясной изоляцией, для которых Для того чтобы учесть теплопроводность
металлического экрана, результат следует умножить на коэффициент K, называемый
коэффициентом экранирования, значения которого приведены на рисунке 4 для
различных значений
&Трехжильные кабели с
экструдированной изоляцией и отдельными экранами из медных лент по каждой
изолированной жиле следует рассматривать как кабели типа SL (см. 2.1.1.5,
2.1.2.2). Для трехжильных кабелей с
экструдированной изоляцией и отдельными экранами из медных проволок по каждой
изолированной жиле или общим металлическим экраном по трем изолированным жилам
см. 2.1.1.2.3.& 2.1.1.3.2. Экранированные кабели с
овальными жилами Данный кабель рассматривают как
эквивалентный кабель с круглыми жилами, с наружным диаметром жилы 2.1.1.3.3. Экранированные кабели с
секторными жилами
2.1.1.4. Маслонаполненные кабели 2.1.1.4.1. Трехжильные кабели с круглыми
жилами, с экранами из металлизированных бумажных лент по изолированным жилам, с
маслопроводящими каналами между жилами Тепловое сопротивление между одной жилой
и оболочкой
где
Для формулы (8) предположено, что
металлические каналы и масло, находящееся в них, имеют очень высокую по
сравнению с изоляцией теплопроводность, и поэтому формулу применяют независимо
от металла, из которого изготовлен канал, и от его толщины. 2.1.1.4.2. Трехжильные кабели с круглыми
жилами, с экранами из металлических лент по изолированным жилам, с
маслопроводящими каналами между жилами Тепловое сопротивление между одной жилой
и оболочкой
где Примечание. Данную формулу применяют
независимо от используемых металлов ленточных экранов и маслопроводящих
каналов. 2.1.1.4.3. Трехжильные кабели с круглыми
жилами с экранами из металлических лент по изолированным жилам, без
заполнителей и маслопроводящих каналов, с обмоткой плетеной медной лентой по
скрученным изолированным жилам и в алюминиевой гофрированной оболочке Тепловое сопротивление
где
Примечание. Формулу (10) применяют независимо
от используемого металла ленточных экранов. 2.1.1.5. Кабели типов SL и SA Тепловое сопротивление 2.1.2. Тепловое сопротивление между
оболочкой и броней 2.1.2.1. Одножильные, двухжильные и
трехжильные кабели, имеющие общую металлическую оболочку Тепловое сопротивление между оболочкой и
броней
где
2.1.2.2. Кабели типов SL и SA Тепловое сопротивление заполнителя и
подушки под броней определяют по формуле
где 2.1.3. Тепловое сопротивление наружного
защитного покрытия Тепловое сопротивление наружных защитных
покрытий
где
Примечание. Для небронированных кабелей
за Для гофрированных оболочек
2.1.4. Кабели в трубопроводах Для трехжильных кабелей данного типа имеет
место следующее: a) тепловое сопротивление b) тепловое сопротивление 1) теплового сопротивления любого
наружного покрытия по экрану или оболочке каждой изолированной жилы. Значение,
подставляемое для данного компонента Значение теплового сопротивления
наружного покрытия для одной изолированной жилы определяют по методу,
приведенному в 2.1.2 для подушки одножильных кабелей. При этом, при овальных
жилах за диаметр оболочки круглой жилы принимают среднегеометрическое максимального
и минимального диаметров 2) теплового сопротивления газа или
масла, находящихся между поверхностями изолированных жил и трубой. Данное сопротивление
определяют так же, как компонент теплового сопротивления Рассчитанное значение будет относиться к
кабелю в целом, и его следует прибавить к значению, вычисленному в соответствии
с перечислением 1), для последующей подстановки полученной суммы в качестве
значения c) тепловое сопротивление 2.2. Тепловое сопротивление окружающей
среды 2.2.1. Кабели, проложенные на воздухе 2.2.1.1. Кабели, защищенные от прямого
солнечного излучения Тепловое сопротивление
где
Примечание. В формулах пункта 2.2.1 h - коэффициент теплового рассеяния,
полученный по вышеприведенной формуле, где используются константы Z, E и g из
таблицы 2, или по кривым, приведенным на рисунках 7a, 7b и 7c, Таблица 2 Значения констант Z, E и g для черных поверхностей кабелей, проложенных на воздухе 2 a) Кабели, проложенные на воздухе,
уложенные на отдельные поперечные скобы, опоры, рейки, ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Способ прокладки Z E g Конфигурация ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Одиночный кабель <1> 0,21 3,94 0,60 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Два соприкасающихся кабеля, 0,29 2,35 0,50 проложенные в горизонтальной плоскости ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Три кабеля, расположенные 0,96 1,25 0,20 треугольником ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Три соприкасающихся кабеля, 0,62 1,95 0,25 проложенные в горизонтальной плоскости ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Два соприкасающихся кабеля, 1,42 0,86 0,25 проложенные в вертикальной плоскости ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Два несоприкасающихся кабеля, 0,75 2,80 0,30 проложенные в вертикальной плоскости с зазором ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Три соприкасающихся кабеля, 1,61 0,42 0,20 проложенные в одной вертикальной плоскости ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Три несоприкасающихся кабеля, 1,31 2,00 0,20 проложенные в одной вертикальной плоскости с
зазором ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── <1> Значения для одиночного кабеля также применимы к каждому из кабелей группы, если они проложены горизонтально с зазором между ними не менее 0,75 от наружного диаметра кабеля. ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 b) Кабели, прикрепленные
непосредственно к вертикальной стене ( ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Одиночный кабель 1,69 0,63 0,25 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Три кабеля, расположенные 0,94 0,79 0,20 треугольником ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Кабели с наружным защитным покрытием и
кабели, имеющие неметаллическую поверхность, следует отнести к кабелям с черной
поверхностью. Кабели без наружного защитного покрытия, с незащищенной свинцовой
оболочкой или бронированные должны иметь значение h, равное 88% значения,
соответствующего кабелям с черной поверхностью;
Для кабелей в незаполненных желобах см.
2.2.6. Расчет Определяют коэффициент
Затем проводят расчет по формуле
устанавливая начальное значение
Коэффициент 2.2.1.2. Кабели, подвергающиеся прямому
воздействию солнечного излучения 2.2.1.2.1. Тепловое сопротивление
окружающей среды В случае, если кабели непосредственно
подвергаются воздействию солнечной радиации,
При этом:
где H - интенсивность солнечного излучения,
которую принимают равной
Таблица 3 Коэффициент поглощения солнечной радиации поверхностью кабеля ┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ │ Материал │ сигма │ ├────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │Битумно-джутовое покрытие │ 0,8 │ │Полихлоропрен │ 0,8 │ │Поливинилхлоридный пластикат (PVC) │ 0,6 │ │Полиэтилен (PE) │ 0,4 │ │Свинец │ 0,6 │ └────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ Коэффициент Альтернативный графический метод приведен
на рисунке 8. 2.2.2. Одиночные изолированные кабели,
проложенные в земле
где
L - расстояние от поверхности земли до
оси кабеля, мм;
Если значение u превышает 10, достаточную
аппроксимацию (с точностью выше 0,001) дает следующая формула
2.2.3. Группы кабелей, проложенных в
земле (не соприкасающихся) Для указанного способа прокладки расчет
проводят, используя принцип наложения, исходящий из допущения, что каждый
кабель действует как линейный источник и не искажает свое тепловое поле из-за
присутствия других кабелей. Эти случаи прокладки подразделяются на
два основных вида: - первый и наиболее общий случай - это
группа неодинаково нагруженных кабелей разной конструкции. Для этого случая
могут быть даны только общие указания по методу расчета; - второй, частный случай - это группа
одинаково нагруженных идентичных кабелей, для этого случая расчеты могут быть
проведены достаточно просто. 2.2.3.1. Неодинаково нагруженные кабели Метод, предлагаемый для группы
неодинаково нагруженных и различных по конструкции кабелей, заключается в
расчете превышения температуры на поверхности одного кабеля, обусловленного
присутствием других кабелей, и последующего вычитания этого превышения из
величины Таким образом, превышение температуры
поверхности p-го кабеля
(член где
Расстояния Затем величину Этот расчет проводится для всех кабелей
данной группы и выполняется повторно в тех случаях, когда необходимо исключить
возможность перегрева какого-либо кабеля. 2.2.3.2. Одинаково нагруженные идентичные
кабели При групповой прокладке второго вида
номинальная токовая нагрузка нескольких одинаково нагруженных идентичных
кабелей определяется по номинальной токовой нагрузке наиболее нагретого из них.
Обычно расположение кабелей позволяет определить, какой кабель будет больше
нагрет, и рассчитать токовую нагрузку для этого кабеля. В затруднительных
случаях, в дополнение к этому расчету, может понадобиться расчет токовой
нагрузки какого-либо другого кабеля. Метод заключается в расчете уточненного
значения Уточненное значение внешнего теплового
сопротивления
(в квадратных скобках (q - 1) членов,
член Расстояния Вместо выражения Для простых конфигураций кабелей эта
формула может быть значительно упрощена. Нижеприведенные примеры упрощения были
получены с использованием принципа наложения. 2.2.3.2.1. Два кабеля с одинаковыми
потерями, расположенные в горизонтальной плоскости, на расстоянии друг от друга
где L - расстояние от поверхности земли до
оси кабеля, мм;
Если значение u превышает 10, член 2.2.3.2.2. Три кабеля с приблизительно
равными потерями, расположенные в горизонтальной плоскости, равноудаленные друг
от друга
Величина 2.2.3.2.3. Три кабеля с разными потерями
в оболочке, расположенные в горизонтальной плоскости, равноудаленные друг от
друга Когда потери в оболочках одножильных
кабелей, проложенных в горизонтальной плоскости, существенны, а оболочки
проложены без транспозиции и/или соединены во всех точках, то их неравенство
влияет на внешнее тепловое сопротивление наиболее нагретого кабеля. В таком
случае величина
где L - расстояние от поверхности земли до
оси кабеля, мм;
Если значение u превышает 10, член Подразумевается, что центральный кабель
является наиболее нагретым. Величина 2.2.4. Группы кабелей, проложенных в
земле и одинаково нагруженных (соприкасающихся) &2.2.4.1. Два одножильных кабеля,
расположенных в одной плоскости 2.2.4.1.1. Кабели с металлической
оболочкой Примечание. Кабели с металлической
оболочкой относят к кабелям, для которых можно сделать допущение, что у них
имеется металлический слой, обеспечивающий изотерму на или непосредственно под
наружной оболочкой.
2.2.4.1.2. Кабели с неметаллической
оболочкой Примечание. Кабели с неметаллической
оболочкой относят к кабелям, в которых металлический слой недостаточен для
обеспечения изотермы на или непосредственно под наружной оболочкой.
Формула (32) используется для кабелей с
неметаллической оболочкой, имеющих экран из медных проволок, и для внешнего
теплового сопротивления неметаллических соприкасающихся каналов (см. 2.2.7.3). 2.2.4.2. Три одножильных кабеля,
расположенных в одной плоскости 2.2.4.2.1. Кабели с металлическими
оболочками Примечание. Кабели с металлической
оболочкой относят к кабелям, для которых можно сделать допущение, что у них
имеется металлический слой, обеспечивающий изотерму на или непосредственно под
наружной оболочкой.
2.2.4.2.2. Кабели с неметаллическими
оболочками Примечание. Кабели с неметаллической
оболочкой относят к кабелям, в которых металлический слой недостаточен для
обеспечения изотермы на или непосредственно под наружной оболочкой.
Формула (34) используется для кабелей с
неметаллической оболочкой, имеющих экран из медных проволок, и для внешнего теплового
сопротивления неметаллических соприкасающихся каналов (см. 2.2.7.3).& 2.2.4.3. Трехжильные кабели,
расположенные треугольником При данном расположении кабелей L -
расстояние до центра треугольника, образованного группой кабелей, а Для кабелей с гофрированными оболочками 2.2.4.3.1. Кабели с металлическими
оболочками
В данном случае тепловое сопротивление
наружного покрытия по оболочке или броне 2.2.4.3.2. Кабели с несплошным
металлическим покрытием (когда спирально наложенная броня или экранирующие
проволоки покрывают от 20% до 50% поверхности кабеля) Формула (36) базируется на кабеле с
экраном из медных проволок диаметром 0,7 мм, с большим шагом наложения (в 15
раз превышающим диаметр под проволочным экраном), с общей площадью поперечного
сечения в диапазоне 15 - 35 мм2.
В данном случае тепловое сопротивление
изоляции &- для - для 2.2.4.3.3. Кабели с неметаллическими
оболочками
&Формула (37) используется для
кабелей с неметаллической оболочкой, имеющих экран из медных проволок,
разделенных расстоянием, и для внешнего теплового сопротивления соприкасающихся
каналов (см. 2.2.7.3).& 2.2.5. Трубопроводы, проложенные в земле Внешнее тепловое сопротивление
трубопроводов, проложенных в земле, используемых для кабелей в трубах,
рассчитывается так же, как и для обычных кабелей по формуле (23). В этом случае
глубина прокладки кабеля L - расстояние до центра трубы, а 2.2.6. Кабели в закрытых желобах 2.2.6.1. Закрытые желоба, заполненные
песком При прокладке кабелей в желобах,
заполненных песком, которые могут быть полностью покрыты землей или могут быть
закрыты крышкой вровень с поверхностью земли, есть вероятность того, что песок
высохнет и будет оставаться сухим в течение продолжительного времени. В этом
случае внешнее тепловое сопротивление кабеля может стать очень высоким, а его
температура может значительно повыситься. При расчете номинальной токовой
нагрузки кабеля рекомендуется за значение теплового сопротивления песка
принимать 2,5 К x м/Вт. Если используется другой заполнитель, то должно быть
известно значение его теплового сопротивления в сухом состоянии. 2.2.6.2. Незаполненные желоба любого типа
с крышкой, располагающейся вровень с поверхностью земли и находящейся в
непосредственном контакте с воздухом По формуле (38) определяют превышение
температуры воздуха в желобе над температурой окружающей среды:
где p - та часть периметра желоба, через
которую интенсивно осуществляется рассеяние тепла, м. Любая часть периметра, подверженная
воздействию солнечного излучения, не входит в величину p. Таким образом,
номинальная токовая нагрузка кабеля, проложенного в желобе, рассчитывается так
же, как для кабеля, проложенного на воздухе (см. 2.2.1), за исключением того,
что температура окружающей среды должна быть увеличена на 2.2.7. Кабели в каналах или трубах Внешнее тепловое сопротивление кабеля,
проложенного в канале, складывается из трех компонентов: a) теплового сопротивления воздушного
промежутка между поверхностью кабеля и внутренней поверхностью канала b) теплового сопротивления самого канала c) внешнего теплового сопротивления
канала Значение
Примечание. Кабели, проложенные в
каналах, полностью заполненных материалом, обладающим сыпучестью, удельное
тепловое сопротивление которого не превышает удельного теплового сопротивления
окружающей земли (в сухом или влажном состоянии), можно рассматривать как
кабели, проложенные непосредственно в земле. 2.2.7.1. Тепловое сопротивление между
кабелем и каналом (трубой) Для кабелей диаметром от 25 до 100 мм,
проложенных в каналах, должна применяться формула (40). Она используется также
для определения теплового сопротивления промежутка между изолированными жилами
и поверхностью трубы кабеля в трубопроводе [см. 2.1.4, перечисление b)], если
эквивалентный диаметр трех изолированных жил в трубе находится в пределах от 75
до 125 мм. Эквивалентный диаметр определяют, как указано ниже.
где
Таблица 4 Значения констант U, V и Y ┌────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ Условия прокладки │ U │ V │ Y │ ├────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │В металлическом трубопроводе │ 5,20 │ 1,40 │ 0,0110 │ │В волокнистом канале в воздухе │ 5,20 │ 0,83 │ 0,0060 │ │В волокнистом канале в бетоне │ 5,20 │ 0,91 │ 0,0100 │ │В асбоцементе: │ │ │ │ │ канал в воздухе; │ 5,20 │ 1,20 │ 0,0060 │ │ канал в бетоне │ 5,20 │ 1,10 │ 0,0110 │ │Газонаполненный кабель в трубе │ 0,95 │ 0,46 │ 0,0021 │ │Маслонаполненный кабель в трубе │ 0,26 │ 0,0 │ 0,0026 │ │&Пластмассовые каналы& │ 1,87 │ 0,312 │ 0,0037 │ │Керамические каналы │ 1,87 │ 0,28 │ 0,0036 │ └────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘ Если формулу применяют для кабелей в
трубопроводах [см. 2.1.4, перечисление b)], то - две изолированные жилы: - три изолированные жилы: - четыре изолированные жилы:
2.2.7.2. Тепловое сопротивление самого
канала (трубы) Тепловое сопротивление стенки канала
где
Для металлических каналов значение 2.2.7.3. Внешнее тепловое сопротивление
канала (трубы) Для однониточных каналов (труб),
проложенных не в бетоне, внешнее тепловое сопротивление каналов (труб)
определяют так же, как для кабелей с использованием соответствующих формул,
приведенных в 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 или 2.2.4, но с заменой наружного радиуса
кабеля на наружный радиус канала или трубы, включая любое защитное покрытие.
При прокладке каналов в бетоне расчет их внешнего теплового сопротивления
проводится, исходя из принимаемого допущения, что окружающая среда каналов однородна,
а удельное тепловое сопротивление каналов равно удельному тепловому
сопротивлению бетона. Затем алгебраически вносится поправка (если необходимо)
на разность между удельными тепловыми сопротивлениями бетона и земли для той
части тепловой цепи, которая находится вне кабельного блока. Поправку к внешнему тепловому
сопротивлению определяют следующим образом:
где N - число нагруженных кабелей в
кабельном блоке;
Величины x и y обозначают короткие и
длинные стороны секции кабельного блока соответственно, независимо от их
расположения. Приведенная формула справедлива только
при 3. Цифровой расчет
величин, приведенных графически 3.1. Общие
положения В данном разделе приведены формулы и
методы цифрового расчета величин, приведенных на рисунках 2 - 6, а также
методика расчета 3.1.1. Геометрический фактор G для
двухжильных кабелей с поясной изоляцией и с круглыми жилами (рисунок 2) Обозначим тогда где
Рассчитывают три значения где
Максимальное расхождение рассчитанных 3.1.2. Геометрический фактор G для
трехжильных кабелей с поясной изоляцией и с круглыми жилами (рисунок 3) Обозначим: тогда где
Рассчитывают три значения где
Значение Это можно сделать, подставив
Максимальное расхождение рассчитанных 3.1.3. Тепловое сопротивление трехжильных
экранированных кабелей с круглыми жилами по сравнению с тепловым сопротивлением
соответствующих неэкранированных кабелей (рисунок 4) Обозначим: Коэффициент экранирования K является
функцией X и Y. Значения K(X; 0,2), K(X; 0,6) и K(X; 1) рассчитывают по
следующим формулам при 0 < X <= 6 или 6 < X <= 25: 0 < X <= 6
6 < X <= 25
Значение K(X; Y) получают квадратичной
интерполяцией между тремя рассчитанными значениями. Это можно сделать
подстановкой в следующую формулу:
где Z = 1,25Y - 0,25. Максимальное расхождение рассчитанных
значений поправочного коэффициента составляет менее 0,5% по сравнению со
значениями, полученными графически. 3.1.4. Тепловое сопротивление трехжильных
экранированных кабелей с секторными жилами по сравнению с тепловым
сопротивлением соответствующих неэкранированных кабелей (рисунок 5) Обозначим: Коэффициент экранирования K является
функцией X и Y. Значения K(X; 0,2), K(X; 0,6) и K(X; 1) рассчитывают по
следующим формулам при 0 < X <= 3, 3 < X <= 6 или 6 < X <=
25: 0 < X <= 3
3 < X <= 6
6 < X <= 25
При 0 < X <= 3 и 0,2 < Y <=
0,6 K(X; Y) можно получить линейной интерполяцией между K(X; 0,2) и K(X; 0,6)
следующим образом: K(X; Y) = K(X; 0,2) + + 2,5(Y - 0,2)[K(X; 0,6) - K(X; 0,2)]. (58) При 3 < X < 25 K(X; Y) можно
получить квадратичной интерполяцией между тремя рассчитанными значениями по
следующей формуле:
где Z = 1,25Y - 0,25. Максимальное расхождение рассчитанных
значений поправочного коэффициента составляет менее 1% по сравнению со
значениями, полученными графически. 3.1.5. Кривая Обозначим через X толщину материала между
оболочками и броней, выраженную как часть наружного диаметра оболочки. Нижняя кривая дана при: 0 < X <= 0,03 0,03 < X <= 0,15 Максимальное расхождение при расчете Верхняя кривая дана при: 0 < X <= 0,03 0,03 < X <= 0,15 Максимальное расхождение при расчете 3.2. Расчет Расчет a) определяют значение
b) находят линию на рисунке 8 по значению
c) определяют абсциссу этой точки для
получения 1) кабели, защищенные от солнечного
излучения
Если пренебречь диэлектрическими
потерями, 2) кабели, подвергающиеся солнечному
излучению
Если пренебречь диэлектрическими
потерями, Рисунок 1. Схема с изображением группы из q
кабелей и их отражений в плоскости земля-воздух t - толщина изоляции между жилами; между жилой и оболочкой; Рисунок 2. Геометрический фактор G для
двужильного кабеля с поясной изоляцией и круглыми жилами (см.
2.1.2.1) t - толщина изоляции между жилами; между жилой и оболочкой; Рисунок 3. Геометрический фактор G для
трехжильного кабеля с поясной изоляцией и круглыми жилами (см.
2.1.2.3) K - коэффициент экранирования; металлического экрана по изолированной жиле;
между жилой и экраном; сопротивление экранирующего материала:
Рисунок 4. Тепловое сопротивление трехжильных экранированных кабелей с круглыми жилами по сравнению с тепловым сопротивлением
соответствующих неэкранированных кабелей (см. 2.1.1.3.1) K - коэффициент экранирования;
сечения и степень уплотнения; изоляции между жилой и экраном; тепловое сопротивление экранирующего материала:
Рисунок 5. Тепловое сопротивление трехжильных экранированных кабелей с секторными жилами по сравнению с тепловым сопротивлением
соответствующих неэкранированных кабелей (2.1.1.3.3) Толщина материала между оболочками и броней, выраженная как часть наружного диаметра оболочки Рисунок 6. Геометрический фактор определения тепловых сопротивлений заполняющего материала, находящегося между оболочками и броней кабелей типов SL и SA (см. 2.1.2.2) Рисунок 7a. Коэффициент теплового рассеяния для
кабелей с черной поверхностью, проложенных на воздухе Рисунок 7b. Коэффициент теплового рассеяния для
кабелей с черной поверхностью, проложенных на воздухе Рисунок 7c. Коэффициент теплового рассеяния для
кабелей с черной поверхностью, проложенных на воздухе Рисунок 8. График расчета внешнего теплового сопротивления кабелей, проложенных на воздухе Приложение А (справочное) СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ССЫЛОЧНЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ
СТАНДАРТАМ Таблица А.1 ┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐ │ Обозначение ссылочного │ Обозначение и наименование соответствующего │ │международного стандарта│ национального стандарта │ ├────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤ │МЭК 60287-1-1:2006 │ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-2009. Кабели электрические.│ │ │Расчет номинальной токовой нагрузки. Часть 1-1. │ │ │Уравнение для расчета номинальной токовой │ │ │нагрузки (100%-ный коэффициент нагрузки) │ │ │и расчет потерь. Общие положения │ └────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘ БИБЛИОГРАФИЯ [1] МЭК 60287-3-1:1995. Электрические
кабели. Расчет номинальной токовой нагрузки. Часть 3-1. Разделы, касающиеся условий эксплуатации. Стандартные условия эксплуатации и выбор типа кабеля (IEC 60287-3-1:1995)
(Electric cables - Calculation of the current rating - Part 3-1: Sections on
operating conditions - Reference operating conditions and selection of cable
type). |
|
© Информационно-справочная онлайн система "Технорма.RU" , 2010. Бесплатный круглосуточный доступ к любым документам системы. При полном или частичном использовании любой информации активная гиперссылка Внимание! Все документы, размещенные на этом сайте, не являются их официальным изданием. |
|