3tom152

3tom152



4. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 306

4. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 306

0,01    0,02    0,05    0,1    0,2    0,5 s 1

\-5-


b)


Rys. 4.35. Współczynniki uwzględniające wpływ składowych prądu zwarciowego na nagrzewanie przewodów, wg [4.19]: a) wpływ składowej nieokresowej (współczynnik m); b) wpływ składowej okresowej (współczynnik n) x — współczynnik udaru prądu zwarciowego

— dla połączeń giętkich — naciąg zwarciowy oraz wzajemne zbliżenie się przewodów pod wpływem działania sił elektrodynamicznych.

Częstotliwość drgań własnych fa w Hz, pojedynczego przewodu sztywnego oblicza się wg wzoru


w którym: y — współczynnik zależny od sposobu zamocowania przewodów i liczby podpór, wg tabl. 4.12; / — odległość między podporami, m; E — moduł Jounga, N/mm2J — moment bezwładności przewodu, cm4; m' — masa jednostkowa przewodu, kg/m. W przypadku przewodu fazowego wielopasmowego

(4.8)


fc = c/0

I EJ,


gdzie: fj = -j /——; c — współczynnik odczytany z rys. 4.36; J,, m' — jak J i m' l y wis

we wzorze (4.7), lecz w odniesieniu do całego przewodu pasmowego.

Tablica 4.12. Współczynniki z, fi i y dla różnych rodzajów podpór szyn sztywnych, wg [4.19]

Rodzaj przęsła i podpory

Współczynnik

a

fi

y

Przęsło

pojedyncze

.4 i B — zamocowanie przegubowe

k-k

tó ta

>4:0,5 B: 0,5

1,0

0,157

.4 — zamocowanie sztywne,

B zamocowanie przegubowe

i-&

ta ta

A: 0,625 B: 0.375

0,73

0.245

A i B — zamocowanie sztywne

'A £

A: 0,5 B: 0,5

0,5

0,356

i V,

ta ta

Kilka przęseł o jednakowych lub zbliżo-nych długościach

dwa przęsła

k-a-k

ł/ ts t/4

>4: 0,375 B: 1,25

0,73

0,245

trzy lub więcej przęseł

£—aa—k ta 13 tS ta

>4:0,4 B: 1,1

0,73

0,356

Tablica 4.13. Odstęp obliczeniowy a, (w metrach) między osiami przewodów dla przewodów o przekroju prostokątnym, wg [4.19]

Wymiary przewodu

0,04

0.05

0,06

0,08

0,10

0,12

0,16

0,20

A

1

d

a

0,005

0,010

0,020

0,028

0,024

0,031

0.027

0,034

0,033

0,041

0,040

0,047

0,054

0,067

0,080

.]

-

a

1

d

1

0,005

0,010

0.017

0.013

0,019

0,015

0,020

0.018

0,023

0,022

0,027

0,030

0,037

0,043

b\

d

i

d

%

i

i

0,005

0,010

0,014

0,015

0,016

0,018

0,020

0,022

0,026

0,031

20*


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
3tom150 4. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 302 Wytrzymałość zwarciowa transformatorów. Ogólną zasadą jest
3tom151 4. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE —    wytrzymałość mechaniczną przy obciążeniach
3tom154 4. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 310 4. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 310 0,02
3tom155 4. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 312 W przewodach szynowych wiązkowych odstęp między przewodami
3tom156 4. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 314 równym zwisowi przewodów. Możliwe jest wówczas określenie
3tom157 4. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 316 — drogi upływu — w przypadku izolatorów stacyjnych wsporcz
3tom158 4. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 318 gdzie: lN — prąd znamionowy izolatora; Iobi — prąd oblicze
3tom159 4. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 320 gdzie: i„?r — prąd ograniczony bezpiecznika; kb — współczy
II. Plany nauczania PLAN NAUCZANIA Zasadnicza szkoła zawodowa Zawód: elektryk 724[01] Podb
PLAN NAUCZANIA Szkoła policealna Zawód: elektryk 724[01]Podbudowa programowa: szkoła dająca
EGZAMIN MASZYNY 02 2010 Tematy zadań na egzamin z Maszyn Elektrycznych w dniu 01.02.20 lOr. 1. &nbs
10)    zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( 20 01 36), 11)    m
CCF20100217016 Pojazdy muzealne ZABYTKOWE POJAZDY TRAKCJI ELEKTRYCZNEJ EP03-01 ASEA 01/1951 Kr. P
Pasma promieniowania elektromagnetycznegoPasma promieniowania X= 0,01 + 1000 nm hv = 100 * 0,001 eV&
56526 Wykłady Obwody Elektryczne0 6010

więcej podobnych podstron