Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р МЭК 60724-2009; Страница 7

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р МЭК 60287-1-2-2009 Кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки. Часть 1-2. Уравнения для расчета номинальной токовой нагрузки (100 %-ный коэффициент нагрузки) и расчет потерь. Коэффициенты потерь, обусловленных вихревыми токами в оболочке, для двух цепей, расположенных в одной плоскости Electric cables. Calculation of the current rating. Part 1-2. Current rating equations (100 % load factor) and calculation of losses. Sheath eddy current loss factors for two circuits in flat formation (В настоящем стандарте приведен метод расчета потерь, обусловленных вихревыми токами, в металлических оболочках одножильных кабелей, расположенных в одной плоскости в двух трехфазных цепях. Метод, описанный в настоящем стандарте, дает поправочные коэффициенты, которые применяются для корректировки коэффициентов потерь в оболочках единичной изолированной трехфазной цепи. Этот метод следует использовать для большинства сечений кабелей с алюминиевой оболочкой, но нет необходимости его применять для кабелей со свинцовой оболочкой при условии, что они не имеют слишком больших сечений жил) ГОСТ Р ИСО 15609-1-2009 Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Технические требования к процедуре сварки. Часть 1. Дуговая сварка Specification and qualification of welding procedures for metallic materials. Welding procedure specification. Part 1. Arc welding (Настоящий стандарт устанавливает требования к содержанию технических требований к процедуре сварки для процессов дуговой сварки. Параметры сварки, перечисленные в настоящем стандарте, влияют на качество сварного соединения) ГОСТ Р МЭК 60949-2009 Расчет термически допустимых токов короткого замыкания с учетом неадиабатического нагрева Calculation of thermally permissible short-circuit currents, taking into account non-adiabatic heating effects (Настоящий стандарт устанавливает следующую методику расчета:. a) вычисление адиабатического тока короткого замыкания;. b) вычисление поправочного коэффициента, учитывающего неадиабатический характер нагрева;. c) перемножение результатов вычислений по перечислениям a) и b) и получение допустимого тока короткого замыкания)
Страница 7
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р МЭК 607242009
е)Если предполагается, чтотемпературажилы будетвыше 160°С. то неследуетприменять муф
ты с использованием пайки.
0 Следует проверять конструкцию в отношении стабильности электрического контакта во всех
соединениях муфт (таких как соединения токопроводящих жил, соединения брони и металлической
оболочки) при коротком замыкании.
д) Проволоки экрана и/или брони, смонтированные вместе в соединительной или концевой муф
те. могут иметьболее низкие характеристики при коротком замыкании, чем в кабеле. Для таких соедине
ний ожидаемое повышение температуры не должно быть чрезмерным для примененных материалов и
должны быть предусмотрены соответствующие механические крепления.
h) Следует учитывать возможность усадки полимерной изоляции в продольном направлении на
разделанных концахкабеля после воздействия температуры короткого замыкания.
3.4 Условия прокладки
Для наиболее полногоиспользования характеристик кабеля в условиях короткого замыкания сле
дует проанализировать влияние условий прокладки. Одним из важных факторов является величина и
характер механического воздействия на кабель. Увеличениедлины кабеля во время короткого замыка
ния может быть значительным. Когда этому удлинению оказывается противодействие, то возникают
значительныесилы.
Кабели воздушной прокладки рекомендуется прокладывать так. чтобы удлинение поглощалось в
большей степени равномерно по длине (что достигается прокладкой по извилистой трассе), чем в
результате повышенной подвижности только лишь нескольких точек. Места крепления должны быть
расположены на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы не препятствовать боковому смещению
многожильных кабелей или групп одножильных кабелей.
Если кабели проложены непосредственнов грунте или местакреплениярасположены часто, долж
ны быть установлены приспособления усоединительныхиконцевыхмуфт, компенсирующие возникаю
щие продольные силы. Следует избегать резких изгибов, т. к. продольные силы трансформируются в
радиальное давление в местах изгибов по трассе кабеля, что может вызвать повреждение термоплас
тичныхэлементовконструкции кабеля, таких какизоляция иоболочки. Рекомендуется, чтобы минималь
ный радиус изгиба при прокладке отвечал соответствующим правилам по прокладке. Для кабелей
воздушной прокладки желательно также избегать закрепления в местах изгиба для предотвращения
местного давления на кабель.
4 Максимально допустимые температуры при коротком замыкании
для кабелей на номинальное напряжение 1 кВ (Um- 1,2 кВ) и 3 кВ
(l/m= 3,6 кВ)
Таблицы 13 следует использоватьс учетом пояснений раздела 3. Указанные значения предель
ных температур являются фактическими значениями температуры токопроводящих элементов. Пре
дельные значения приведены для короткого замыкания продолжительностью не более 5 с.
При выборе предельной температуры для конкретной конструкции кабеля следуетучитыватьука
занное вовсех подпунктах4.14.3.
4.1 Материалы изоляции
Предельные температурыдля всехтипов токопроводящихжил. находящихся в контакте сматери
алами изоляции, приведены в таблице 1.
Т а б л и ц а
1 — Предельные температуры нагрева для материалов изоляции
Материал”
Температура. *С
Бумага
250
Поливинилхлоридный пластикат (PVC/A):
- жила с сечением до 300 ммвключ.;160
- жила с сечением св. 300 мм140
Сшитый полиэтилен (XLPE)250
Этиленпропиленовая резина (EPR и HEPR)
250
" Материалы и их обозначение по МЭК 60055 и МЭК 60502-1.
3