1 (302000 76 V 1
= 3,33 mm2 «120 mm2
W przypadku zastosowania przewodów o różnych przekrojach, należy mieć świadomość, że przy zwiększaniu prądu obciążenia przewód o większym przekroju szybciej uzyskuje granicę długotrwałej obciążalności. Obciążalność długotrwałą linii złożonej z dwóch połączonych równolegle przewodów można wyznaczyć z zależności, która bezpośrednio wynika z dzielnika prądowego utworzonego przez dwa przewody ułożone równolegle:
(9.2.)
(9.3.)
W przypadku przewodów o przekrojach ^Cu- 50 mm2 lub SA|<70mm2, gdzie reaktancja jest pomijalna, można wartość l2 obliczyć ze wzoru:
(9.4.)
I,=l,
gdzie:
IZ1 - dopuszczalna długotrwała obciążalność prądowa przewodu o większym przekroju, w [A], lZ2 - dopuszczalna długotrwała obciążalność prądowa przewodu o mniejszym przekroju, w [A], lz - wypadkowa dopuszczalna obciążalność długotrwała przewodów ułożonych równolegle, w [A], S., - przekrój przewodu większego, w [mm2],
S2 - przekrój przewodu mniejszego, w [mm2],
Z, = fo* + X2 - impedancja przewodu o przekroju S„ W [£2], Z2 = ^R2 + X2 - impedancja przewodu o przekroju S2, w [Q],
Należy dobrać bezpieczniki topikowe do zabezpieczenia dwóch równolegle ułożonych kabli YAKY 4x120. Bezpieczniki będą stanowiły zabezpieczenie przed przeciążeniami i zwarciami. Kable są ułożone w ziemi i stykają się. Długość linii wynosi 50 m.
3x230/400 V
Rysunek 9.3.
Ilustracja przykładu 9.2.
Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523 [26]16, obciążalność długotrwała każdego z przewodów wynosi (przy uwzględnieniu współczynników poprawkowych uwzględniających rezystywność gruntu dla warunków krajowych, sposób ich ułożenia oraz obciążenie czwartej żyły:
l2l = l,2 = 157-1,18 0,91-0,75 = 126 A IZ=IZ1+IZ2 = 126 + 126 = 252 A
= 228,37
A
16 Długotrwałe dopuszczalne obciążalności prądowe przewodów zgodne z normą PN-IEC 60364-5-523 zostały podano w tabelach
Zatem należy przyjąć bezpieczniki WTN1gG200, dla których całka Joule'a wyłączenia wynosi 1^-302000A' 8,
(tab. 4.1 .)•
= 7,23 mm2 «120mm?
1 li% 1 1302 000 ~ k V 1 76 V 1
Należy dobrać bezpieczniki topikowe do zabezpieczenia dwóch równolegle ułożonych kabli YAKY 4x70 oraz YAKY 4x35. Bezpieczniki będą stanowiły zabezpieczenie przed przeciążeniami i zwarciami. Kable są ułożone w ziemi i stykają się. Długość linii wynosi 100m.
3x230/400 V
Rysunek 9.4.
Ilustracja przykładu 9.3.
<1^ = WMW
Wyniki obliczeń pozwalają na przyjęcie bezpieczników WTN1gG125, dla których całka Joule’a wyląc/omn wynosi 1^=104000A2s (tab. 4.1.).
1 104 000
76
1
= 4,25 mm2 <<35 mm3
Przy równoległym układaniu więcej niż dwóch przewodów w celu zwiększenia niezawodności zasilania zaleca się zabezpieczanie każdego z równolegle układanych przewodów indywidualnie, na początku i na końcu, bo/ piecznikami o takim samym prądzie znamionowym.
W przypadku indywidualnego zabezpieczania każdej żyły przewodów łączonych równolegle takimi samymi bezpiecznikami instalowanymi na początku i końcu przewodu, wybiórczość zostanie zachowana podczas zwarć, jeżeli przez bezpiecznik, który ma wyłączyć zwarcie, popłynie prąd większy o:
C =
od prądu, jaki popłynie przez bezpiecznik mający przetrzymać zwarcie (gdzie: l2tw - całka Joule'a wyłączenia, l2tp - przedłukowa całka Joule’a) [37],
W przypadku zwarcia w jednej z równolegle łączonych żył, które zostały zabezpieczone indywidualnie na początku oraz końcu linii, przebieg zwarcia jest dość złożony, w zależności od miejsca jego wystąpienia. Dniej zostaną opisane dwa skrajne przypadki, które najczęściej występują w praktyce: zwarcie na początku oraz na końcu jednego z przewodów połączonych równolegle.
9.2. Zwarcie na początku jednego z przewodów
Schemat układu zasilania, w którym zwarcie wystąpiło na początku jednego z równolegle połączonych pr/o wodów, przedstawia rysunek 9.5. Na rysunku tym została przedstawiona kolejność działania bezpieczników ornz rozpływy prądów zwarciowych.