EasyManua.ls Logo

Siemens 3AH5 274-2 - Page 11

Siemens 3AH5 274-2
48 pages
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
9989-921-0A
2004-06-01
2-5
Мы рекомендуем применять методику расчета
изоляции для высот до 1000 м над уровнем моря и
на бульших высотах. Поправочный коэффициент
высоты над уровнем моря а базируется таким
образом на изолирующей способности при высоте
1000 м на уровнем моря, которая на 9%
(соответствует 0,91 или ) меньше чем
изолирующая способность на уровне моря.
Итак, для выбора оборудования и распреде-
лительных устройств применя ется следующее
выражение:
Выбираемое максимально допустимое напря-
жение
1)
Пример:
Высота места установки: 3000 м над уровнем моря
Требуемое максимально допустимое напряжение
для системы на 17,5 кВ согласно ANSI: 95 кВ
Поправочный коэффициент а
(согласно рис.2/4) = 0,73
Выбираемое максимально допустимое напряжение
Приборы и распределительные устройства с номи-
нальным напряжением 24 кВ (макс. допустимое
напряжение грозового импульса 125 кВ) отвечают
этим требованиям в соответствии с IEC 60694,
список 2.
Фактическая изолирующая способность по месту
установки составляет в этом случае:
максимальное допустимое напряжение
2)
= а x номинальное допустимое напряжение
1)
вы-
бранного прибора.
Рис.2/4 Поправочный коэффициент а в зависимости от
высоты размещения установки над уровнем моря h
1) Номинальное допустимое напряжение грозового импульса
или номинальное допустимое напряжение промышленной
частоты = требуемое значение согласно VDE, IEC для уровня
моря.
2) Максимальное допустимое напряжение грозового импульса
или максимальное допустимое напряжение промышленной
частоты = фактическое на той же высоте.
1
1,1
1,1 x a
>
Требуемое максимально допустимое напряжение
1,1 x 0,73
95
кВ
=
118 кВ
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
a
0
1000 2000
3000
4000
5000
h [m]
Our own recommendation is as follows: Since this me-
thod used for rating insulation up to altitudes of 1000 m
has proved to be satisfactory, it should also be applied
to higher altitudes. The altitude correction factor a
should therefore be based on the insulating capacity at
1000 m, which is lower by 9 % (corresponding to 0.91
or ) than the capacity at sea level.
Rated withstand voltage
1)
to be selected
Example:
Site altitude above sea level: 3000 m
Required impulse withstand voltage 95 kV (for a
17.5 kV system according to ANSI)
Correction factor a (according to Fig. 2/4) = 0.73
Rated impulse withstand
Switchgear with a rated voltage of 24 kV (rated lightning
impulse withstand voltage of 125 kV) meets this requi-
rements in accordance IEC List 2.
The actual insulating capacity at the site is then:
withstand voltage
2)
= a x rated withstand voltage
1)
of
the selected switchgear unit.
Fig. 2/4 Relationship between the correction factor a and the
altitude h
1) Rated lightning impulse withstand voltage or Rated power fre-
quency withstand voltage = required value corresponding to the
provisions of VDE, IEC etc. for sea level
2) Lightning impulse withstand voltage or power frequency withstand
voltage = actual value for the given altitude
1
1.1
Required withstand voltage
1.1 x a
>
1.1 x 0.73
95 kV
=
118 kV

Table of Contents

Related product manuals