Группа Е64
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
РЕАКТОРЫ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ
Технические условия
Dry-type concrete current-limiting reactors.
Specifications
ОКП 34 1499
Дата введения 1981-01-01
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 июля 1979 г. N 2701
Проверен в 1985 г. Постановлением N 4259 от 19.12.85 срок действия продлен до 01.01.91*
________________
* Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации. (ИУС N 2 1993 г.).
ВЗАМЕН ГОСТ 14794-69
ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1986 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июле 1982 г., декабре 1985 г.; Пост. N 4259 от 19.12.85 (ИУС 10-82, 3-86).
ВНЕСЕНО Изменение N 3, утвержденное и введенное в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20.07.90 N 2242 с 01.01.91 и опубликованное в ИУС N 11, 1990 г.
Настоящий стандарт распространяется на токоограничивающие реакторы последовательного включения, одинарные и сдвоенные на класс напряжения от 3 до 15 кВ включительно, климатического исполнения У, категорий размещения 1, 2, 3 и климатического исполнения Т, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69, предназначенные для ограничения токов короткого замыкания в электрических сетях частоты 50 и 60 Гц.
Стандарт устанавливает требования к реакторам, изготавливаемым для нужд народного хозяйства и для экспорта.
Стандарт не распространяется на реакторы с номинальным током выше 4000 А, на реакторы, предназначенные для работы во взрывоопасной среде, пусковые и специальные реакторы.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, - по ГОСТ 18624-73.
Стандарт полностью соответствует Публикации МЭК N 289 (1968 г.).
1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
1.1. Классы напряжений реакторов 3; 6; 10 и 15 кВ по ГОСТ 1516.1-76.
1.2. Номинальный ток и номинальное индуктивное сопротивление одинарных реакторов при частоте 50 Гц должны соответствовать указанным в табл.1.
Таблица 1
Номинальный ток, А |
250 |
400 |
630 |
1000 |
1600 |
2500 |
4000 |
Номинальное индуктивное сопротивление, Ом |
1,00; |
0,35; |
0,25; |
0,14; |
0,14; |
0,14; |
0,10; |
|
1,40; |
0,45 |
0,40; |
0,22; |
0,20; |
0,20; |
0,18 |
2,00; |
0,56; |
0,28; |
0,25; |
0,25; |
|||
2,50 |
0,70; |
0,35; |
0,35; |
0,35; |
|||
1,00; |
0,45; |
0,56 |
|||||
1,60; |
0,56; |
||||||
2,00 |
0,70; |
||||||
1,00 |
При частоте 60 Гц номинальный ток должен соответствовать значению по табл.1, а номинальное индуктивное сопротивление - значению по табл.1, умноженному на коэффициент 1,2.
1.3. Номинальный ток и номинальное индуктивное сопротивление сдвоенных реакторов при частоте 50 Гц должны соответствовать указанным в табл.2.
Таблица 2
Номинальный ток, А |
2 630 |
2 1000 |
2 1600 |
2 2500 |
Номинальное индуктивное сопротивление, Ом |
0,25; 0,40; 0,56 |
0,14; 0,22; 0,28; 0,35; 0,45; 0,56 |
0,14; 0,20; 0,25; 0,35 |
0,14; 0,20; 0,25; 0,35 |
При частоте 60 Гц номинальный ток должен соответствовать значению по табл.2, а номинальное индуктивное сопротивление значению по табл.2, умноженному на коэффициент 1,2.
1.4. Схемы установки трехфазных комплектов реакторов должны соответствовать указанным на черт.1-3.
Примечания:
1. Реакторы с вертикальным расположением фаз допускается при необходимости устанавливать в соответствии с черт.2 и 3, а реакторы со ступенчатым расположением фаз - в соответствии с черт.3.
2. Наибольшие габаритные и установочные размеры реакторов должны указываться в эксплуатационной документации.
Реактор с вертикальным расположением фаз
Черт.1
Реактор со ступенчатым расположением фаз
Черт.2
Реактор с горизонтальным расположением фаз
Черт.3
1.5. Габаритные размеры и масса реакторов должны быть не более указанных в обязательном приложении 2. При изготовлении реакторов на класс напряжения 15 кВ, а также реакторов повышенной стойкости к режимам КЗ, допускается по согласованию между потребителем и изготовителем увеличивать размеры и массу реактора.
(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).
1.6. Устанавливается следующая структура условного обозначения типа реакторов.
Пример условного обозначения реактора токоограничивающего бетонного с вертикальным расположением фаз, с естественным воздушным охлаждением, класса напряжения 10 кВ, с номинальным током 1000 А, с номинальным индуктивным сопротивлением 0,28 Ом, исполнения У, категория размещения 2:
РБ 10-1000-0,28 У2 ГОСТ 14794-79
То же, с горизонтальным расположением фаз, с принудительно-воздушным охлаждением, класса напряжения 10 кВ, с номинальным током 2500 А, с номинальным индуктивным сопротивлением 0,35 Ом, исполнения У, категории размещения 1:
РБДГ 10-2500-0,35 У1 ГОСТ 14794-79
То же, сдвоенного с горизонтальным расположением фаз, с принудительно-воздушным охлаждением, класса напряжения 10 кВ, с номинальным током 1600 А, с номинальным индуктивным сопротивлением 0,35 Ом, исполнения У, категории размещения 3:
РБСДГ 10-2 1600-0,35 УЗ ГОСТ 14794-79
То же, одинарного со ступенчатым расположением фаз, с естественным воздушным охлаждением, класса напряжения 10 кВ, с номинальным током 250 А, с номинальным индуктивным сопротивлением 1,40 Ом, исполнения Т, категории размещения 3:
РБУ 10-250-1,40 Т3 ГОСТ 14794-79
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Реакторы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
2.2. Реакторы должны изготовляться с вертикальным (черт.1), ступенчатым (черт.2) или горизонтальным (черт.3) расположением фаз.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2.3. Реакторы должны изготовляться с естественным воздушным или принудительным воздушным охлаждением.
2.4. Реакторы должны изготовляться для работы в следующих условиях:
высота установки над уровнем моря не более 1000 м. При установке реактора на высоте более 1000 м следует руководствоваться требованиями ГОСТ 1516.1-76 применительно к сухим реакторам;
атмосфера в месте установки реактора типа I или II - по ГОСТ 15150-69;
номинальные значения климатических факторов соответственно исполнению реактора и категории его размещения - по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70 и, кроме того, реакторы климатического исполнения Т должны соответствовать требованиям ГОСТ 15151-69 и ГОСТ 15963-79.
Для реакторов с обмоткой из провода, изолированного пластмассовой изоляцией, допускается устанавливать предельное нижнее значение температуры окружающего воздуха минус 40 °С.
Если условия работы требуют нормирования внешних механических и сейсмических воздействий, то группа внешних механических воздействий (из числа указанных в ГОСТ 17516-72) и требования по сейсмостойкости должны быть согласованы между потребителем и изготовителем.
(Измененная редакция, Изм. N 3).
2.5. Реакторы должны изготовляться для работы в продолжительном режиме при наибольших рабочих напряжениях согласно ГОСТ 721-77 и номинальных токах согласно табл.1 и 2.
Сдвоенные реакторы должны изготовляться для работы в продолжительном режиме при любом соотношении токов двух его ветвей, при условии, что они не превышают номинальный ток.
2.6. Требования к конструкции
2.6.1. Выводы реакторов должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434-82 и ГОСТ 21242-75.
2.6.2. Угол между выводами реакторов должен быть 0°, 90° или 180°. Конкретное значение устанавливается в соответствии с требованиями потребителя. Угол - см. черт.1; 6; 7.
Одноименные выводы начала, середины и конца обмотки вертикально и ступенчато расположенных фаз должны находиться на одной вертикали. Допуск для углов между выводами не должен превышать ±10°.
Изготовление реакторов с иначе расположенными контактными выводами, а также изготовление сдвоенных реакторов с различными углами между нижними и средними или средними и верхними выводами допускается по согласованию между потребителем и изготовителем.
(Измененная редакция, Изм. 2).
2.6.3. По требованию потребителя конструкция выводов должна быть выполнена так, чтобы была обеспечена возможность приварки выводов к ошиновке.
2.6.4. Обмотки бетонных реакторов должны изготовляться из специального реакторного провода с полностью или частично изолированными проволоками. По согласованию с потребителем допускается изготовление обмоток реакторов из провода с неизолированными проволоками.
Значения показателей токораспределения в обмотках реакторов указаны в рекомендуемом приложении.
2.6.5. Колонки бетонных реакторов должны быть изготовлены из бетона, имеющего временное сопротивление сжатию не ниже 22,5 МПа и растяжению не ниже 2,2 МПа.
Для одинарных реакторов с номинальным током менее 1000 А допускается применение бетона, имеющего временное сопротивление сжатию не ниже 20 МПа.
2.7. Требования по нагреву
2.7.1. Нормы нагрева обмотки, конструктивных элементов и болтовых соединений в продолжительном режиме - по ГОСТ 8024-84.
Примечания:
1. При использовании в конструкции бетонных реакторов изоляции обмоток класса нагревостойкости в сочетании с изоляцией провода классов А и Е допускается принимать превышение температуры обмотки, соответствующее следующему за ним классу нагревостойкости.
Например, при применении в бетонном реакторе провода с классом нагревостойкости обмотки А допустимое превышение температуры плюс 70 °С.
2. Превышение температуры контактных соединений над температурой окружающего воздуха допускается принимать 65 °С.
2.7.2. Нормы нагрева реактора при установившемся токе короткого замыкания согласно п.2.12.5 - по ГОСТ 11677-85 для сухих трансформаторов.
2.7.3. В аварийных случаях реакторы должны допускать перегрузку сверх номинального тока в соответствии с табл.2б.
Таблица 2б
Перегрузка сверх номинального тока, % |
Продолжительность перегрузки, мин |
20 |
60 |
30 |
45 |
40 |
32 |
50 |
18 |
60 |
5 |
(Измененная редакция, Изм. N 3).
2.8. Потери реакторов должны быть не более указанных в табл.2а. Удельные потери приведены в зависимости от мощности обмотки фазы реактора, которая рассчитывается по формулам:
для одинарного реактора
(1а)
для сдвоенного реактора
(1б)
где - мощность обмотки реактора, кВ·А;
- номинальный ток реактора, А;
- номинальное индуктивное сопротивление, Ом;
- сквозное индуктивное сопротивление ветви сдвоенного реактора (в режиме разнонаправленных токов в ветвях).
Таблица 2а
Номинальный ток реактора (ветви сдвоенного реактора), А |
Номинальное индуктивное сопротивление, Ом |
Номинальные потери реактора, кВт |
Удельные потери реактора, Вт/кВ·А |
||
одинарного |
сдвоенного |
одинарного |
сдвоенного |
||
250 |
1,00 |
5,4 |
- |
29 |
- |
250 |
1,40 |
6,0 |
- |
23 |
- |
250 |
2,00 |
7,8 |
- |
21 |
- |
250 |
2,50 |
10,5 |
- |
23 |
- |
400 |
0,35 |
5,7 |
- |
34 |
- |
400 |
0,45 |
7,5 |
- |
35 |
- |
630 |
0,25 |
7,5 |
19,2 |
26 |
60 |
630 |
0,40 |
10,2 |
24,9 |
22 |
53 |
630 |
0,56 |
12,0 |
30,0 |
18 |
40 |
1000 |
0,14 |
10,5 |
21,6 |
25 |
51 |
1000 |
0,22 |
14,4 |
26,7 |
22 |
44 |
1000 |
0,28 |
17,4 |
31,8 |
21 |
41 |
1000 |
0,35 |
18,6 |
35,4 |
18 |
37 |
1000 |
0,45 |
22,2 |
46,8 |
17 |
32 |
1000 |
0,56 |
25,5 |
53,4 |
16 |
28 |
1600 |
0,14 |
22,8 |
34,5 |
22 |
37 |
1600 |
0,20 |
27,9 |
42,9 |
19 |
29 |
1600 |
0,25 |
31,5 |
67,2 |
17 |
37 |
1600 |
0,35 |
41,4 |
66,0 |
17 |
28 |
2500 |
0,14 |
51,0 |
88,8 |
20 |
40 |
2500 |
0,20 |
61,5 |
108,0 |
17 |
27 |
2500 |
0,25 |
67,5 |
- |
15 |
- |
2500 |
0,35 |
91,5 |
- |
14 |
- |
4000 |
0,10 |
79,5 |
- |
17 |
- |
4000 |
0,18 |
108,0 |
- |
13 |
- |