Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

ICS 17.220.10;29.240.00

Listopad 1996

Výpočet zkratových proudů v trojfázových
střídavých soustavách

ČSN 33 3022
HD 533 S1


 

 

mod IEC 909:1988

 

Short-circuit current calculation in three-phase a. c. systems

Calcul des courants de court-circuit dans les réseaux triphasés à courant alternatif

Berechnung von Kurzschlusströmen in Drehstromnetzen

 

Tato norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 533 S1: 1991, který modifikuje IEC 909:1988.

 

This standards contains identical version of harmonization document HD 533 S1:1991, which modifies the IEC Publication 909:1988.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 38: 1983 zavedena v ČSN IEC 38 Normalizovaná napětí IEC (33 0120)

IEC 50 (131):1978 dosud nezavedena

IEC 50 (151):1978 zavedena v ČSN IEC 50 (151) Kapitola 151: Elektrické a magnetické předměty (33 0050)

IEC 50 (441): 1984 dosud nezavedena

IEC 865: 1986 zavedena v ČSN 33 3040 Dimenzování podle účinku zkratových proudů

 

Souvisící ČSN

ČSN 33 3015 Elektrotechnické předpisy. Elektrické stanice a elelektrická zařízení. Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech

ČSN 33 3020 Elektrotechnické předpisy. Vypočet poměrů při zkratech v trojfázové elektrizační soustavě

ČSN 33 3040 Elektrotechnické předpisy. Dimenzování podle účinku zkratových proudů (eqv IEC 865: 1986)

ČSN 38 1754 Dimenzování elektrického zařízení podle účinků zkratových proudů

ČSN IEC 781 Návod pro výpočet zkratových proudů v nízkonapěťových paprskových sítích (33 3021)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

VDE 0102 Leitsätze für die Berechnung der Kurzschlusströmen

Teil 1: Drehstromanlagen mit Nennspannungen über 1 kV

Teil 2: Drehstromanlagen mit Nennspannungen bis 1 kV

(Směrnice pro výpočet zkratových proudů. Část l: Trojfázové zařízení s jmenovitým napětím nad 1 kV. Část 2: Trojfázové zařízení sjmenovitým napětím do 1 kV)

 

Ó Český normalizační institut, 1996




20377


Strana 2

Porovnání s IEC 909:1988

Tato norma obsahuje HD 533 SI: 1991, který modifikuje IEC 909:1988 takto:

 

- rozsah platnosti: ve třetí řádce místo „230 kV" je „380 kV",

- tabulka I: v prvním sloupci poslední kolonky místo „230 kV" je „380 kV",

- v 9.3. 1 je doplněna věta... Pro vedení v nn soustavě je dostačující vzít teplotu Qe= 80 °C,

- příloha A: místo názvu „Příloha A" je „Příloha A (informativní)".

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Energoprojekt Praha, a. s., IČO 45273898, Ing. Stanislav Roškota

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik


Strana 3

HARMONIZAČNÍ DOKUMENT

HD 533 S1

HARMONIZATION DOCUMENT

Duben 1991

DOCUMENT D'ARMONISATION

HARMONISIERUNGSDOKUMENT


 

Překlad z anglické verze

MDT  621.3.02.001

Deskriptory: Calculation, short-circuit cuf.rent, three-phase systems

 

Vypočet zkratových proudů v trojfázových střídavých soustavách (IEC 909:1988, mod)

 

Short-circuit current calculation in three-phase a. c. systems (IEC 909: 1988, modified)

Calcul des courants de court-circuit dans les réseaux triphasés à courant alternatif (CEI.909: 1988, modifiée)

Berechnung von Kurzschlusströmen in Drehstromnetzen (IEC 909: 1988, modifiziert)

 

Tento harmonizační dokument byl schválen CENELEC 1990-03-05. Členové CENELEC jsou povinni plnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC,  které stanoví podmínky pro zavedení tohoto harmonizačního dokumentu na národní úrovni.

Aktualizované seznamy a bibliografické odkazy tykající se se zavádění na národní úrovni lze obdržet u Ústředního sekretariátu nebo u každého členu CENELEC.

Tento Harmonizační Dokument existuje ve třech oficiálních verzích (Anglické, Francouzské a Německé).

Členové CENELEC  jsou národní elektrotechnické komise Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Dotazníkový postup CENELEC provedeny pro zjištění zda normu IEC 909: 1988 lze přijmout bez textových změn nebo s textovými změnami prokázal, že byly nutné v rámci CENELEC některé společné modifikace, aby byl harmonizační dokument přijat.

Doporučený dokument, společně se společnými modifikacemi které připravil CENELEC SR 73, byl předložen členům CENELEC k formálnímu hlasování.

Text návrhu byl odsouhlasen všemi členy CENELEC, s výjimkou Rakouska, Finska a Norska, jako HD 533 S1 dne 5. března 1990.

 

Byly stanoveny následující termíny:

- nejzazší termín pro oznámení existence HD na národní úrovni             (doa)   1990-09-01

- nejzazší termín zavedení HD do nové harmonizované národní normy    (dop)   1991-11-01

- nejzazší termín zrušení národních norem, které jsou s HD v rozporu    (dow) 1991-11-01

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 909: 1988 byl schválen CENELEC jako harmonizační dokument s dohodnutými společnými změnami, uvedenými  dále.

Společné změny:

- rozsah platnosti: ve třetí řádce místo „230 kV" je „380 kV",

- tabulka I: v prvním sloupci poslední kolonky místo „230 kV" je „380 kV",

- v 9.3. 1 je doplněna věta... Pro vedení v nn soustavě je dostačující vzít teplotu Qe= 80 °C,

- příloha A: místo názvu „Příloha A" je „Příloha A (informativní)".

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Rozsah platnosti

5

2

Předmět normy

5

3

Definice

6

4

Symboly a indexy

8

4.1

Symboly

8

4.2

Dolní indexy

9

4.3

Horní indexy

10

5

Předpoklady výpočtu

11

6

Ekvivalentní napěťový zdroj v místě zkratu

12

 

 

 

Oddíl první - Soustavy se zkratovými proudy bez útlumu střídavé složky (zkraty elektricky vzdálené)

7

Všeobecně

15

8

Zkratové parametry

15

8.1

Souměrný zkrat

15

8.2

Nesouměrný zkrat

15

8.3

Zkratové impedance

16

8.4

Přepočet impedancí, proudů a napětí

21

9

Výpočet zkratových proudů

21


Strana 5

9.1

Výpočtová metoda pro souměrné zkraty

21

9.2

Výpočtová metoda pro dvoufázové a jednofázové zkraty

25

9.3

Minimální zkratové proudy

27

 

 

 

Oddíl druhý - Soustavy se zkratovými proudy se zanikajícími střídavými složkami (zkraty elektricky blízké)

10

Všeobecně

28

11

Parametry zkratu

28

11.1

Všeobecně

28

11.2

Souměrný zkrat

31

11.3

Nesouměrný zkrat

31

11.4

Ekvivalentní napěťový zdroj v místě zkratu

31

11.5

Zkratové impedance

31

11.6

Přepočet impedancí, proudů a napětí

34

12

Výpočet zkratových proudů

34

12.1

Všeobecně

34

12.2

Výpočtová metoda pro souměrné zkraty

34

12.3

Výpočtová metoda pro mezifázové a zemní zkraty

44

12.4

Minimální zkratové proudy

44

13

Vliv motorů

45

13.1

Synchronní motory a synchronní kompenzátory

45

13.2

Asynchronní motory

45

13.3

Pohony napájené statickými měniči

48

14

Uvažování nemotorických zátěží a kondenzátorů

48

14.1

Paralelní kondenzátory

48

14.2

Sériové kondenzátory

48

 

 

 

Příloha A (informativní)

49

 

 

 

 

1 Rozsah platnosti

 

Tato norma platí pro výpočet zkratových proudů:

- v trojfázových střídavých soustavách nn,

- v trojfázových střídavých soustavách vn a vvn se jmenovitým napětím do 380 kV při jmenovitém kmitočtu (50 Hz nebo 60 Hz).

Výklad tohoto normalizovaného postupu je podán takovou formou, aby byl v maximální míře srozumitelný a použitelný i pro neodborníky.

 

2 Předmět normy

 

Předmětem této normy je stanovení obecného, v praxi použitelného a jednoduchého postupu zabezpečujícího dostatečně přesné výsledky na straně bezpečnosti. K tomuto účelu se uvažuje ekvivalentní napěťový zdroj v místě zkratu, jak je popsáno v kapitole 6. Přitom se nevylučuje použití speciálních metod, např. metody superpozice přizpůsobené konkrétním podmínkám, jestliže zajišťují minimálně tutéž přesnost.

Zkratové proudy a zkratové impedance je možné určit rovněž na základě zkoušek soustavy, měřením na síťovém analyzátoru nebo s pomocí číslicového počítače. V existujících sítích nn je možné zkratovou impedanci určit na základě měření v místě předpokládaného uvažovaného zkratu.


Strana 6

Výpočet zkratové impedance na základě jmenovitých hodnot elektrického zařízení a topologického uspořádání soustavy má tu výhodu, že je možný jak pro stávající soustavy, tak pro soustavy projektované.

 

Výpočtem se zjišťují dva různé zkratové proudy, které se liší svou velikostí:

- maximální zkratový proud, který určuje zkratovou odolnost nebo jmenovité hodnoty elektrického zařízení.

- minimální zkratový proud, který může byt základem např. pro volbu pojistek, nastavení ochran a pro kontrolu rozběhu motorů.

 

Je nutno rozlišovat mezi

- soustavami se zkratovými proudy bez útlumu střídavé složky (elektricky vzdáleny zkrat), které se analyzují v oddílu prvním,

- soustavami se zkratovými proudy se zanikajícími střídavými složkami (elektricky blízky zkrat), o nichž pojednává oddíl druhý. Tato část zahrnuje také vliv motorů.

 

Tato norma neplatí pro zkratové proudy záměrně vytvářené v řízených podmínkách (zkratové zkušebny).

Tato norma nezahrnuje instalace na lodích a v letadlech.

Pro výpočet ekvivalentních zkratových oteplovacích proudů platí oddíl druhy IEC 865.

Aplikační směrnice pojednávající o nemřížových nízkonapěťových trojfázových soustavách a technická zpráva o původu parametrů a o různých výpočtech součinitelů této normy jsou brány v úvahu.

 



-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz