ГОСТ Р 51330.9-99 · Классификация электроустановок в ПВО зонах. Классификация и области применения электроустановок в пожаровзрывоопасных зонах. Справочное пособие

Раздел 11 11 из 15

4.4.3. Параметры УЗО

4.4.3. Параметры УЗО

Конкретная модификация УЗО выбирается на основе электротехнического расчета нормальных и аварийных режимов работы электроустановки.

Технические требования и параметры УЗО на основе ГОСТ Р 50807-95 и НПБ 243-97 [32] приведены в табл. 4.7.

 

 

 

 

Таблица 4.7

 

Технический параметр

Значение параметра

Номинальное напряжение Un, В

220, 380 *

Номинальный ток нагрузки In, А

6, 16, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125, 200*

Номинальный отключающий дифференциальный ток (ток утечки) IDn, мА

10, 30, 100, 300, 500*

Номинальный неотключающий дифференциальный ток IDno, мА

0,5IDн

Предельное значение неотключающего сверхтока Inm, A

6In

Номинальная включающая и отключающая (коммутационная) способность Im, A

10In или 500 А (выбирается большее значение)

Номинальная включающая и отключающая способность по дифференциальному току IDm, А

10In или 500 А (выбирается большее значение)

Номинальный условный ток короткого замыкания Inc, А

1500, 3000, 6000, 10000

Номинальный условный дифференциальный ток короткого замыкания IDc, А

1500, 3000, 6000, 10000

Номинальное время отключения Тн**, с

0,3 при IDn,

0,15 при 2IDn,

0,04 при 5IDn или при 500 А

 

* В зависимости от модификации устройства.

** Тн - заданы для любого-рабочего тока, не превышающего номинальный.

 

4.4.4. Выбор типа и параметров УЗО

УЗО должно отключать защищаемую часть электроустановки при появлении в ней синусоидального переменного или пульсирующего постоянного (в зависимости от модификации) тока утечки, превышающего 0,5 номинального отключающего дифференциального тока.

Уставка (номинальный дифференциальный отключающий ток) УЗО выбирается на основе критериев электробезопасности с учетом тока нагрузки. Рекомендуемые значения уставки приведены в табл. 4.8.

 

Таблица 4.8

 

Вид потребителя

Номинальный ток уставки УЗО в зоне защиты, мА, при токе нафузки, А

16

25

40

63

80

Одиночный потребитель

10

30

30

30

30

Группа потребителей

30

30

30

(100)

100

300

На главном вводе (ВРУ, ВРЩ)

300

300

300

300

500

 

В ряде случаев, для определенных потребителей значение уставки задается нормативными документами.

Стандартные значения максимального времени отключения при любом рабочем токе нагрузки не должны превышать значений, приведенных в табл. 4.8.

Схема включения УЗО должна предусматривать установку последовательно с УЗО защитного устройства от сверхтоков (автоматический выключатель, плавкая вставка), отвечающего соответствующим стандартам. При этом номинальный ток УЗО должен быть равен или быть на ступень выше номинального тока защитного устройства от сверхтоков.

В некоторых случаях, например для одиночных потребителей электроэнергии, целесообразно применять комбинированное УЗО, т.е. УЗО со встроенной защитой от сверхтоков и перегрузки.

В настоящее время выпускаются УЗО двухполюсные (для однофазных электроустановок) и четырехполюсные (для трехфазных электроустановок).

Некоторые виды отечественных УЗО и их параметры представлены в табл. 4.9.

 

 

Таблица 4.9

 

Параметры

Тип устройства защитного отключения

УЗО-22

ВАД-11

Д-АС

М304

Астро*УЗО

Номинальное напряжение, В

220

220/380

Частота, Гц

50

50; 60

50

50

50

Номинальный ток нагрузки, А

6,3; 10; 16; 25; 32; 40

6; 40

6; 10; 16; 25; 32

16; 25; 40; 63

Номинальное значение дифференциального отключающего тока, мА

10; 30

10; 30; 100

10, 30, 100, 300

10; 30

10; 30; 100; 300

Максимальное время отключения при номинальном дифференциальном токе, мс

40

10

40

30

30

Рабочая температура, °С

От -10 до +40

От -5 до +40

От -5 до +40

От -25 до +40

От -20 до +45

Зависимость от колебаний напряжения сети

Не зависит

Потребность в источнике питания

Требуется

Не требуется

Тип расцепителя

Электронно-магнитный

Электромеханический

4.4.5. Селективность работы УЗО

Для обеспечения требований селективной работы нескольких УЗО в радиальных схемах электроснабжения необходимо учитывать следующие факторы.

В силу очень высокого быстродействия УЗО практически невозможно обеспечить селективность действия УЗО по току при значениях уставок 10, 30, 100 мА. В этом диапазоне уставок селективность работы УЗО может быть обеспечена благодаря применению модификаций УЗО с выдержкой времени (УЗО с индексом S), имеющих задержку срабатывания 10-20 мс.

Селективность срабатывания по току утечки на землю может быть обеспечена при применении на вводе - в качестве головного - УЗО с уставками 300, 500 мА и на отходящих линиях (группах) - УЗО с уставками 10, 30 мА.

 

4.4.6. Требования пожарной безопасности

Конструкция УЗО должна обеспечивать его пожарную безопасность как в нормальном режиме работы, так и при возникновении неисправностей и нарушении правил эксплуатации.

При оценке пожарной опасности УЗО следует определить его показатели в соответствии с НПБ 243-97. Результат положительной оценки подтверждается сертификатом пожарной безопасности.

Показатели пожарной опасности определяют путем прямых испытаний стандартных образцов УЗО, а также конструкционных и электроизоляционных материалов или образцов из состава деталей, комплектующих УЗО.

Конструкция УЗО должна исключать появление в процессе функциональных испытаний, а также испытаний на пожарную опасность пламени, дыма, размягчения и оплавления конструкционных материалов.

Не допускается применение УЗО для электроустановок, внезапное отключение которых может привести по технологическим причинам к возникновению ситуаций, опасных для пользователей (например, к отключению пожарной, охранной сигнализации и т. п.).

 

4.5. Тепловые реле

 

Тепловые реле обычно применяют для защиты электродвигателей от опасного нагрева при длительных перегрузках (рабочий период не менее 30 мин).

Тепловые реле используют обычно и для защиты электродвигателей от работы на двух фазах. В этих случаях применяют два одноэлементных тепловых реле или одно двухэлементное.

Тепловые реле имеют следующие параметры.

Номинальное напряжение реле Uн.p. - наибольшее из номинальных напряжений сетей, в которых допускается применять данное реле.

Номинальный ток реле Iн.р. - наибольший длительный ток, который не вызывает срабатывания реле.

Номинальный ток нагревателя Iн.нагр - наибольший длительный ток, при котором реле с данным нагревателем не срабатывает (для реле со сменными нагревателями).

Номинальный ток уставки реле (для реле с регулятором) Iн.уст.р. - наибольший длительный ток, который при данной настройке реле не вызывает срабатывания.

Обычно Iн.уст.р. = (0,6 - 1)Iн.нагр

 

Таблица 4.10

 

Пускатель

Наибольшая мощность управляемого электродвигателя, кВт, при напряжении, В

Ток уставки тепловых реле, А

Тип

Величина

Номи-

нальный ток, А

220

380

500

Номи-

нальный ток, А

Нулевая уставка (номин. ток нагревательного элемента)

Диапазон уставок

ПМЕ-222

2

25

5,5

10

10

6,25

7,87

10,0

12,5

15,6

20,0

25,0

5

6,3

8

10

12,5

16

20

3,75-6,25

4,72-7,87

6-10

7,5-12,5

9,38-15,6

12-20

15-25

ПА-322

3

40

7

13

17

40

32

24-40

ПА-422

4

56

13

20

28

56

44

33-56

ПА-522

5

115

23

55

55

115

104

78-115

ПА-622

6

140

40

75

75

140

126

94-140

 

Примечаниям: 1. Нулевая уставка - уставка в нулевом положении указателя шкалы теплового реле.

2 Регулировка тока уставки реле плавная и производится регулятором уставки. Шкала регулятора тока уставки имеет по пять делений влево (минус) и вправо (плюс) от нулевой риски шкалы. Каждое деление шкалы соответствует примерно 5 % номинального тока нагревательных элементов (тока нулевой уставки) для пускателей открытого исполнения и 5,5 % - для защищенного исполнения.

3. Для магнитных пускателей серии ПА 4, 5 и 6-й величин (с тепловым реле без термокомпенсации) при температуре окружающей среды ниже +30 °С вносится поправка в пределах шкалы реле.

 

Таблица 4.11

 

Величина пускателя

Тип реле

Номинальный ток реле, А

Номинальный ток теплового реле, А, при +25 °С (положение регулятора уставки на нуле)

Предел регулирования номинального тока уставки

1

ТРН-8 или ТРН-10

10

0,5; 0,63; 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4;5; 6,8; 8; 10

От 0,75Iн до 1,3Iн

2

ТРН-20 или ТРН-25

25

5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25

От 0,74Iн до 1,3Iн

3

ТРН-32 или ТРН-40

40

16; 20; 25; 32; 40

От 0,75Iн до 1,3Iн

4

ТРП-60

60

25; 30; 40; 50; 60

От 0,75Iн до1,25Iн

5

ТРП-150

150

50; 60; 80; 100

От 0,75Iн до1,25Iн

6

ТРП-150

150

100; 120; 150

От 0,75Iн до 1,25Iн

 

Для реле с регулятором значения Iн.р и Iн.нагр соответствуют нулевому (среднему) положению поводка регулятора (току нулевой уставки).

В настоящее время применяют тепловые реле серий ТРП, ТРН, ТРА, ТРВ, ТРГ, ТРТ.

При выборе тока тепловых реле (например, для магнитных пускателей серии ПМЕ и ПА) следует руководствоваться данными табл. 4.10 и 4.11.

 

5. ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТЬ (ЭСИБ) И ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

 

5.1. Основные положения

 

Опасность статической электризации и ее разнообразных проявлений сопряжена с разрядами статического электричества и их способностью зажигать горючие газы, пары или пыли в среде воздуха.

Наряду со специфичными техническими решениями, предусматривающими предупреждение образования взрывоопасных смесей и возникновение загораний, пожаров и взрывов, разрабатываются и применяются устройства, способы и средства защиты от опасных проявлений статического электричества (см. табл. 5.1). Мероприятия по защите от статического электричества должны осуществляться во взрывопожароопасных зонах помещений и зонах наружных взрывоопасных установок, отнесенных к классам B-I, B-Ia, B-Iб, B-Iг, B-II, В-IIa, П-I, П-II. Защите подлежат: человек (см. табл. 5.2) или биологические объекты; объекты, чувствительные к зажигающему или инициирующему взрыв воздействию разрядов статического электричества; объекты, подлежащие защите от пробоя или появления дефектов от разрядов статического электричества, а также объекты, необходимость защиты которых вызвана технологическими причинами. Разрабатываются способы и устройства, позволяющие обеспечивать нормальный ход производства или технологического процесса, ослаблять силовые проявления электростатических полей, устранять дефекты продукции, воздействие разрядов на светочувствительные материалы, снижать скорость старения и загрязнения декоративных поверхностей и т. п.

 

Полное оглавление