Что такое первичные токоведущие части

ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок. Издание 7

Раздел 1. Общие правила

Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности

Область применения. Термины и определения.

1.7.1. Настоящая глава Правил распространяется на все электроустановки переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ и выше и содержит общие требования к их заземлению и защите людей и животных от поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции. ¶

Дополнительные требования приведены в соответствующих главах ПУЭ. ¶

1.7.2. Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на: ¶

1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения: ¶

Рис.1.7.1. Система TN-C переменного (а) и постоянного (б) тока. ¶

Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике: ¶

1 — заземлитель нейтрали (средней точки) источника питания; ¶

2 — открытые проводящие части; ¶

3 — источник питания постоянного тока. ¶

Рис.1.7.2. Система TN-S переменного (а) и постоянного (б) тока. ¶

Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены: ¶

1 — заземлитель нейтрали источника переменного тока; ¶

1-1 — заземлитель вывода источника постоянного тока; ¶

1-2 — заземлитель средней точки источника постоянного тока; ¶

2 — открытые проводящие части; ¶

3 — источник питания. ¶

Рис.1.7.3. Система TN-C-S переменного (а) и постоянного (б) тока. ¶

Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике в части системы: ¶

1 — заземлитель нейтрали источника переменного тока; ¶

1-1 — заземлитель вывода источника постоянного тока; ¶

1-2 — заземлитель средней точки источника постоянного тока; ¶

2 — открытые проводящие части; ¶

3 — источник питания. ¶

Рис.1.7.4. Система IT переменного (а) и постоянного (б) тока. ¶

Открытые проводящие части электроустановки заземлены. Нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через большое сопротивление: ¶

1 — сопротивление заземления нейтрали источника питания (если имеется); ¶

3 — открытые проводящие части; ¶

4 — заземляющее устройство электроустановки; ¶

5 — источник питания. ¶

Рис.1.7.5. Система TT переменного (а) и постоянного (б) тока. ¶

Открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземления, электрически независимого от заземлителя нейтрали: ¶

1 — заземлитель нейтрали источника переменного тока; ¶

1-1 — заземлитель вывода источника постоянного тока; ¶

1-2 — заземлитель средней точки источника постоянного тока; ¶

2 — открытые проводящие части; ¶

3 — заземлитель открытых проводящих частей электроустановки; ¶

4 — источник питания. ¶

Первая буква — состояние нейтрали источника питания относительно земли: ¶

T — заземленная нейтраль; ¶

I — изолированная нейтраль. ¶

Вторая буква — состояние открытых проводящих частей относительно земли: ¶

T — открытые проводящие части заземлены, независимо от отношения к земле нейтрали источника питания или какой-либо точки питающей сети; ¶

N — открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания. ¶

Последующие (после N) буквы — совмещение в одном проводнике или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников: ¶

S — нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники разделены; ¶

Что такое первичные токоведущие части. Смотреть фото Что такое первичные токоведущие части. Смотреть картинку Что такое первичные токоведущие части. Картинка про Что такое первичные токоведущие части. Фото Что такое первичные токоведущие части

— нулевой рабочий (нейтральный) проводник; PE

Что такое первичные токоведущие части. Смотреть фото Что такое первичные токоведущие части. Смотреть картинку Что такое первичные токоведущие части. Картинка про Что такое первичные токоведущие части. Фото Что такое первичные токоведущие части

— защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов); PEN

Что такое первичные токоведущие части. Смотреть фото Что такое первичные токоведущие части. Смотреть картинку Что такое первичные токоведущие части. Картинка про Что такое первичные токоведущие части. Фото Что такое первичные токоведущие части

— совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники. ¶

1.7.4. Электрическая сеть с эффективно заземленной нейтралью — трехфазная электрическая сеть напряжением выше 1 кВ, в которой коэффициент замыкания на землю не превышает 1,4. ¶

Коэффициент замыкания на землю в трехфазной электрической сети — отношение разности потенциалов между неповрежденной фазой и землей в точке замыкания на землю другой или двух других фаз к разности потенциалов между фазой и землей в этой точке до замыкания. ¶

1.7.5. Глухозаземленная нейтраль — нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная непосредственно к заземляющему устройству. Глухозаземленным может быть также вывод источника однофазного переменного тока или полюс источника постоянного тока в двухпроводных сетях, а также средняя точка в трехпроводных сетях постоянного тока. ¶

1.7.6. Изолированная нейтраль — нейтраль трансформатора или генератора, неприсоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств. ¶

1.7.7. Проводящая часть — часть, которая может проводить электрический ток. ¶

1.7.8. Токоведущая часть — проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе ее работы под рабочим напряжением, в том числе нулевой рабочий проводник (но не PEN-проводник). ¶

1.7.9. Открытая проводящая часть — доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции. ¶

1.7.10. Сторонняя проводящая часть — проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки. ¶

1.7.11. Прямое прикосновение — электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под напряжением. ¶

1.7.12. Косвенное прикосновение — электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции. ¶

1.7.13. Защита от прямого прикосновения — защита для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением. ¶

1.7.14. Защита при косвенном прикосновении — защита от поражения электрическим током при прикосновении к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции. ¶

Термин повреждение изоляции следует понимать как единственное повреждение изоляции. ¶

1.7.15. Заземлитель — проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду. ¶

1.7.16. Искусственный заземлитель — заземлитель, специально выполняемый для целей заземления. ¶

1.7.17. Естественный заземлитель — сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления. ¶

1.7.18. Заземляющий проводник — проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем. ¶

1.7.20. Зона нулевого потенциала (относительная земля) — часть земли, находящаяся вне зоны влияния какого-либо заземлителя, электрический потенциал которой принимается равным нулю. ¶

1.7.21. Зона растекания (локальная земля) — зона земли между заземлителем и зоной нулевого потенциала. ¶

Термин земля, используемый в главе, следует понимать как земля в зоне растекания. ¶

1.7.22. Замыкание на землю — случайный электрический контакт между токоведущими частями, находящимися под напряжением, и землей. ¶

1.7.23. Напряжение на заземляющем устройстве — напряжение, возникающее при стекании тока с заземлителя в землю между точкой ввода тока в заземлитель и зоной нулевого потенциала. ¶

1.7.24. Напряжение прикосновения — напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного. ¶

Ожидаемое напряжение прикосновения — напряжение между одновременно доступными прикосновению проводящими частями, когда человек или животное их не касается. ¶

1.7.25. Напряжение шага — напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека. ¶

1.7.26. Сопротивление заземляющего устройства — отношение напряжения на заземляющем устройстве к току, стекающему с заземлителя в землю. ¶

1.7.27. Эквивалентное удельное сопротивление земли с неоднородной структурой — удельное электрическое сопротивление земли с однородной структурой, в которой сопротивление заземляющего устройства имеет то же значение, что и в земле с неоднородной структурой. ¶

Термин удельное сопротивление, используемый в главе для земли с неоднородной структурой, следует понимать как эквивалентное удельное сопротивление. ¶

1.7.28. Заземление — преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. ¶

1.7.29. Защитное заземление — заземление, выполняемое в целях электробезопасности. ¶

1.7.30. Рабочее (функциональное) заземление — заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности). ¶

1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ — преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности. ¶

1.7.32. Уравнивание потенциалов — электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов. ¶

Защитное уравнивание потенциалов — уравнивание потенциалов, выполняемое в целях электробезопасности. ¶

Термин уравнивание потенциалов, используемый в главе, следует понимать как защитное уравнивание потенциалов. ¶

1.7.33. Выравнивание потенциалов — снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли. ¶

1.7.34. Защитный (PE) проводник — проводник, предназначенный для целей электробезопасности. ¶

Защитный заземляющий проводник — защитный проводник, предназначенный для защитного заземления. ¶

Защитный проводник уравнивания потенциалов — защитный проводник, предназначенный для защитного уравнивания потенциалов. ¶

Нулевой защитный проводник — защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания. ¶

1.7.35. Нулевой рабочий (нейтральный) проводник N — проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания электроприемников и соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной точкой источника в сетях постоянного тока. ¶

1.7.36. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий PEN-проводники — проводники в элетроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников. ¶

1.7.37. Главная заземляющая шина — шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов. ¶

1.7.38. Защитное автоматическое отключение питания — автоматическое размыкание цепи одного или нескольких фазных проводников (и, если требуется, нулевого рабочего проводника), выполняемое в целях электробезопасности. ¶

Термин автоматическое отключение питания, используемый в главе, следует понимать как защитное автоматическое отключение питания. ¶

1.7.39. Основная изоляция — изоляция токоведущих частей, обеспечивающая в том числе защиту от прямого прикосновения. ¶

1.7.40. Дополнительная изоляция — независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении. ¶

1.7.41. Двойная изоляция — изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляций. ¶

1.7.42. Усиленная изоляция — изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции. ¶

1.7.43. Сверхнизкое (малое) напряжение (СНН) — напряжение, не превышающее 50 В переменного и 120 В постоянного тока. ¶

1.7.44. Разделительный трансформатор — трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей. ¶

1.7.45. Безопасный разделительный трансформатор — разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей сверхнизким напряжением. ¶

1.7.46. Защитный экран — проводящий экран, предназначенный для отделения электрической цепи и/или проводников от токоведущих частей других цепей. ¶

1.7.47. Защитное электрическое разделение цепей — отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ с помощью: ¶

1.7.48. Непроводящие (изолирующие) помещения, зоны, площадки помещения, зоны, площадки, в которых (на которых) защита при косвенном прикосновении обеспечивается высоким сопротивлением пола и стен и в которых отсутствуют заземленные проводящие части. ¶

Источник

Часть, находящаяся под напряжением (токоведущая часть): что это такое, определение, примеры

Определение понятия.

Часть, находящаяся под напряжением (live part) — это проводящая часть, предназначенная находиться под напряжением при нормальных условиях, включая нейтральный проводник и средний проводник, но, как правило, не PEN-проводник, РЕМ-проводник, или PEL-проводник (определение согласно ГОСТ 30331.1-2013). В нормативных документах наряду с термином «часть, находящаяся под напряжением» применяют термин «токоведущая часть». Данное понятие необязательно подразумевает риск поражения электрическим током.

Харечко Ю.В. в своей книге [2], на мой взгляд, исчерпывающе дополняет определение:

« Рассматриваемый термин определяет те проводящие части электрооборудования и электроустановки, которые находятся под напряжением при их оперировании в нормальных условиях. Часть, находящаяся под напряжением, являясь частным случаем проводящей части, имеет один отличительный признак – она может находиться под напряжением при нормальных условиях. Проводящие части, которые при нормальных условиях не находятся под напряжением, но могут оказаться под напряжением при условиях повреждений, не являются частями, находящимися под напряжением. »

Примеры частей, находящихся под напряжением.

К частям, находящимся под напряжением относят фазные и нейтральные проводники электрических цепей переменного тока, полюсные и средние проводники электрических цепей постоянного тока, а также другие проводящие части низковольтной электроустановки, имеющие электрические соединения с указанными проводниками и находящиеся при нормальных условиях под электрическим потенциалом, отличающимся от потенциала земли.

На рисунке 1, показаны фазные (L1, L2, L3) и нейтральный проводник N в качестве примера частей, находящихся под напряжением.

Харечко Ю.В. в своем словаре [2] поясняет, почему PE, PEN, PEM и PEL-проводники не относят к частям, находящимся под напряжением:

« Защитные проводники, включая защитный заземляющий проводник и защитный проводник уравнивания потенциалов, не относят к частям, находящимся под напряжением, поскольку при нормальных условиях они находятся под электрическим потенциалом, практически равным потенциалу земли. PEN-проводник не рассматривают в качестве части, находящейся под напряжением, хотя этот проводник и выполняет функции нейтрального проводника. PEM-проводник также не относят к частям, находящимся под напряжением, хотя этот проводник выполняет функции среднего проводника. К частям, находящимся под напряжением, не относят и PEL-проводник, несмотря на то, что линейный проводник, функции которого он выполняет, представляет собой наиболее характерный пример части, находящейся под напряжением. »

Харечко Ю.В. заостряет внимание на опасности, которую могут представлять собой части, находящиеся под напряжением:

« Поскольку электрический потенциал частей, находящихся под напряжением электроустановки здания отличается от потенциала земли, практически равного нулю, и соединенных с землей проводящих частей, они должны быть надежно изолированы. Любое прикосновение человека или животного к части, находящейся под напряжением, которая находится под напряжением, превышающем сверхнизкое напряжение, может привести к поражению электрическим током. Такие части, находящиеся под напряжением, представляют особую опасность для человека. Их в нормативной и правовой документации называют опасными частями, находящимися под напряжением. »

Источник

ПУЭ, глава 1.7: терминология, часть 1

ПУЭ: «1.7.7. Проводящая часть – часть, которая может проводить электрический ток».
Определение термина «проводящая часть» такое же, как в стандарте МЭК 60050-195. Его можно использовать в ПУЭ или заменить определением из п. 20.51 ГОСТ 30331.1:
«проводящая часть: Часть, способная проводить электрический ток».

ПУЭ: «1.7.8. Токоведущая часть − проводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе ее работы под рабочим напряжением, в том числе нулевой рабочий проводник (но не РЕN-проводник)».
Название и определение термина имеет ошибки и недостатки.
Во-первых, в определении термина упомянута проводящая часть электроустановки. Однако проводящая часть является элементом электрооборудования, совокупность которого образует электроустановку.
Во-вторых, в определении сказано о рабочем напряжении, которое не определено в главе 1.7. Поэтому слово «рабочее» из рассматриваемого определения следует исключить. В определении термина также целесообразно говорить не о «процессе ее работы», а о нормальных условиях оперирования электроустановки.
В-третьих, в определении использован устаревший термин «нулевой рабочий проводник», который в современной нормативной документации заменён термином «нейтральный проводник».
В-четвёртых, нулевой рабочий проводник и РЕN-проводник применяют в электрических системах переменного тока. Поэтому определение рассматриваемого термина нельзя использовать для электрических систем постоянного тока.
В-пятых, термин «токоведущая часть» в национальной нормативной документации постепенно заменяют термином «часть, находящаяся под напряжением».
Термин «часть, находящаяся под напряжением» определён в стандарте МЭК 60050-195 следующим образом: проводник или проводящая часть, предназначенная находиться под напряжением при нормальном оперировании, включая нейтральный проводник, но, по соглашению, не PEN-проводник или PEM-проводник, или PEL-проводник. В примечании к определению термина указано, что эта концепция не обязательно подразумевает риск поражения электрическим током.
Международное определение имеет недостатки. В нём упомянуты и проводник, который представляет собой частный случай проводящей части, и сама проводящая часть. Поэтому термин «проводник» нужно исключить из рассматриваемого определения. В определении указан PEM-проводник, который выполняет функции защитного заземляющего проводника и среднего проводника. Поэтому наряду с нейтральным проводником в определении должен быть упомянут средний проводник. В стандарте МЭК 61140 (см. http://y-kharechko.livejournal.com/17247.html ) использован ключевой термин «нормальные условия», которым следует заменить термин «нормальное оперирование».
Эти недостатки устранены в стандарте МЭК 61140. Определение термина «часть, находящаяся под напряжением» в нём приведено в соответствие определением этого термина в п. 20.90 ГОСТ 30331.1, которое следует использовать в главе 1.7:
«часть, находящаяся под напряжением: Проводящая часть, предназначенная находиться под напряжением при нормальных условиях, включая нейтральный проводник и средний проводник, но, как правило, не PEN-проводник, PEM-проводник или PEL-проводник.
Примечание – Данное понятие необязательно подразумевает риск поражения электрическим током».

ПУЭ: «1.7.9. Открытая проводящая часть − доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции».
Определение в п. 1.7.9 отличается от следующего определения рассматриваемого термина в стандарте МЭК 60050‑195: проводящая часть оборудования, которой могут коснуться и которая обычно не находится под напряжением, но которая может оказаться под напряжением, когда повреждается основная изоляция.
Следовательно, открытая проводящая часть является проводящей частью электрооборудования, а не электроустановки.
Оба определения имеют общий недостаток. Вместо термина «нормальные условия» в них использованы слова «нормально» и «обычно».
В главе 1.7 следует использовать определение из п. 20.43 ГОСТ 30331.1, лишённое этих недостатков:
«открытая проводящая часть: Доступная прикосновению проводящая часть электрооборудования, которая при нормальных условиях не находится под напряжением, но может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции».

ПУЭ: «1.7.10. Сторонняя проводящая часть − проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки».
Термин «электроустановка» в п. 1.1.3 ПУЭ определён так: «совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии».
Это определение, неприемлемое для электроустановок зданий, на первый взгляд, хорошо характеризует электроэнергетические установки. Поскольку электроэнергетические установки включают в себя сооружения и помещения со всеми их проводящими частями, в них не может быть сторонних проводящих частей. Таким образом, в ПУЭ имеется терминологический конфликт, устранить который можно только посредством исключения из определения в п. 1.1.3 текста в скобках.
В стандарте МЭК 60050-195 термин «сторонняя проводящая часть» определён следующим образом: проводящая часть, не являющаяся частью электрической установки и обязанная представлять электрический потенциал, обычно электрический потенциал локальной земли. Это определение имеет один недостаток. Сторонние проводящие части находятся под электрическим потенциалом локальной земли только в нормальных условиях. При замыкании на землю их электрический потенциал может существенно отличаться от электрического потенциала локальной земли.
Указанный недостаток устранён в ГОСТ 30331.1. Поэтому в главе 1.7 следует использовать определение рассматриваемого термина из п. 20.74 ГОСТ 30331.1:
«сторонняя проводящая часть: Проводящая часть, которая не является частью электрической установки и в нормальных условиях находится под электрическим потенциалом локальной земли».

Источник

Содержание материала

К токоведущим частям относятся неизолированные и изолированные проводники, предназначенные для соединения источников с приемниками энергии через различные переключающие аппараты.

Шины — неизолированные проводники распределительных устройств. Шины должны обладать необходимой электрической проводимостью и достаточной механической прочностью. Первое требование вытекает из необходимости обеспечения малых потерь энергии, второе диктуется необходимостью обеспечения механической устойчивости к действию сил, возникающих при коротком замыкании (КЗ). Шины бывают медные, алюминиевые, стальные. Медные шины имеют малое удельное электрическое сопротивление и достаточную механическую прочность. Они применяются в мощных электроустановках с большими токами. Алюминий обладает большим, чем медь, удельным электрическим сопротивлением и меньшей механической прочностью. Стальные шины имеют большое удельное сопротивление, но по механической прочности они превосходят медные и алюминиевые. Материал шин выбирают с учетом наибольшей экономии цветных металлов. По этим соображениям притоке до 300—400 А целесообразно применять стальные шины. Медные шины применяют в исключительных случаях (ввиду дефицитности) при достаточном технико-экономическом обосновании. Наибольшее применение получили алюминиевые шины.
Что такое первичные токоведущие части. Смотреть фото Что такое первичные токоведущие части. Смотреть картинку Что такое первичные токоведущие части. Картинка про Что такое первичные токоведущие части. Фото Что такое первичные токоведущие части
Рис. 9. Расположение шин в вертикальной плоскости (а) и горизонтальной плоскости плашмя (б) и на ребро (в, г)

Сечение жестких шин бывает прямоугольное и круглое. Шины с прямоугольным сечением лучше охлаждаются, особенно при соотношении сторон 1/5 — 1/10. Допускаемая плотность тока для прямоугольных шин вследствие большей поверхности охлаждения выше, чем для круглых. Прямоугольные шины изготовляют в виде полос размером от 15 х 3 до 120 х 10мм. Круглые шины сплошного или трубчатого сечения имеют диаметры от 6 до 100 мм.
В распределительных устройствах напряжением 35 кВ и выше широкое распространенна получили гибкие шины, выполняемые из алюминиевого или сталеалюминиевого троса. В распределительных устройствах 35 кВ могут применяться шины из алюминиевых труб, так как они уменьшают коронирование.

Жесткие прямоугольные шины распределительных устройств напряжением до 10 кВ устанавливают в вертикальной (рис. 9, а), горизонтальной (рис. 9, б и в) и наклонной плоскости. К изоляторам прямоугольные шины крепят или на ребро (см. рис. 9, а и в), или плашмя (см. рис. 9,б). При укладке этих шин плашмя допускаемая токовая нагрузка уменьшается на 5—8% вследствие ухудшения условий охлаждения. При большой величине тока применяют шины из нескольких полос (рис. 9, г); полосы крепят пакетом с расстоянием d между ними не менее их толщины, h — высота полосы. Допускаемый ток для пакета полос не пропорционален числу полос, а несколько уменьшен из-за худшего их охлаждения и влияния магнитного поля соседних полос.
Кабелями называются проводники тока, изолированные между собой и от земли бумажной, пластмассовой или резиновой изоляцией и помещенные в свинцовую, алюминиевую, полихлорвиниловую или резиновую оболочку. Оболочка служит гидроизоляцией жил. В целях предохранения от механических повреждений гидроизолирующей оболочки кабель покрывают броней. Броню покрывают асфальтированным жгутом. Различают кабели силовые и кабели связи.
Силовые кабели служат для электрических соединений оборудования и аппаратуры между собой и с шинами распределительных устройств, а также для линий, соединяющих между собой отдельные электроустановки. Кабели характеризуются конструкцией, числом и сечением жил, а также напряжением. Конструкцию кабеля принято обозначать прописными буквами. Значение букв или сочетания букв: А — алюминиевая жила; АС — алюминиевая жила и свинцовая оболочка; АА — алюминиевая жила и алюминиевая оболочка; Б — броня из двух стальных лент с антикоррозионным защитным покровом; БН — то же, но с негорючим защитным покровом (не поддерживающим горение); Г — отсутствие защитных покровов поверх брони оболочки; П (К) — броня из оцинкованных плоских (круглых) проволок, поверх которых наложен защитный покров. Силовые кабели изготовляют одно-, трех- и четырехжильными на стандартные напряжения от 1 до 35 кВ, с сечениями, соответствующими стандартным сечениям проводов 2,5; 4; 6; 10 ;16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 625 и 800 мм2. Четвертая жила четырехжильного кабеля, которая служит нулевым проводом, имеет сечение в 2 раза меньше, чем каждая из фазных. В полное обозначение силового кабеля входят: конструкция кабеля — прописными буквами, число жил и сечение одной жилы, номинальное напряжение в кВ. Например, АСБ-3 X 95-10 означает: кабель с алюминиевыми токоведущими жилами, свинцовой гидроизолирующей оболочкой, бронированный с антикоррозионным защитным покровом, трехжильный, сечением 95 мм2 каждая, номинальное напряжение 10 кВ; АСБГ-3 X 95-10 — кабель с алюминиевыми токоведущими жилами, свинцовой гидроизолирующей оболочкой, бронированный без защитного покрова, трехжильный, сечением 95 мм2 каждая, номинальное напряжение 10 кВ.

Кабели связи изготовляют с числом жил от 4 до 37 (4, 5, 7, 10, 14, 19, 27 и 37) с сечением каждой жилы от 1 до 10 мм2 согласно стандарту. Кабели связи применяют для цепей управления, автоматики, сигнализации и защиты, поэтому их изготовляют на напряжение до 1 кВ (0,66 кВ). Жилы кабелей в большинстве случаев применяют с резиновой и полиэтиленовой изоляцией. Кабели с такой изоляцией жил очень удобны при монтаже. Для удобства проверки цепей при монтаже и эксплуатации жилы кабелей изолируют цветными изоляционными материалами. Кабели связи по конструкции и маркировке аналогичны силовым. В полное обозначение кабеля связи входят конструкция кабеля (прописными буквами), число жил и сечение одной жилы. Напряжение не указывают, так как кабели связи изготовляют на напряжение до 1 кВ.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *