EasyManua.ls Logo

Siemens 3AH51 54 Series - Page 11

Siemens 3AH51 54 Series
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