Токоподвод к автоматическому выключателю постоянного тока выполнен медными прямоугольными шинами сечением b х h,. 2

Токоподвод к автоматическому выключателю постоянного тока выполнен медными прямоугольными шинами сечением b х h,. 2 (Решение → 54965)

Токоподвод к автоматическому выключателю постоянного тока выполнен медными прямоугольными шинами сечением b х h, расположенными параллельно широкой стороне друг к другу при расстоянии а и закрепленными на опорных изоляторах на расстоянии L между соседними изоляторами. Выбрать размеры сечения b и h токоподводящих шин исходя из длительного режима работы выключателя при Iном и его электродинамической стойкости при сквозном токе короткого замыкания IКЗ. (максимальное значение пропускаемого тока). Данные для расчета представлены в табл.1. Таблица 1 Параметр Вариант 11 а, мм 40 L, мм 150 Iном, А 150 IКЗ, кА 50



Токоподвод к автоматическому выключателю постоянного тока выполнен медными прямоугольными шинами сечением b х h,. 2 (Решение → 54965)

1. Определяем размер сечения шин, исходя из длительного режима работы

где – jдоп = 2 А/мм2 – допустимая, из условия нагрева шинопровода, плотность тока.
Принимаем: b=4мм, h=30мм, при этом отношение b/h=4/30=0,13, что удовлетворяет требованиям, а величина сечения составит
>75 мм2.
2 . Определяем размер сечения шин, исходя из электродинамической стойкости при токе короткого замыкания.
Электродинамическая сила, действующая на участок шинопровода длиной l
где - коэффициент контура;
КФ=1,08 – коэффициент формы, определяется по кривым Двайта,
([1], рис

. Определяем размер сечения шин, исходя из электродинамической стойкости при токе короткого замыкания.
Электродинамическая сила, действующая на участок шинопровода длиной l
где - коэффициент контура;
КФ=1,08 – коэффициент формы, определяется по кривым Двайта,
([1], рис