Для реакторов с принудительно-воздушным охлаждением в эксплуатационной документации должен быть указан наибольший допустимый ток нагрузки при естественном воздушном охлаждении, а также допустимая длительность работы реактора при номинальном токе при аварийном отключении принудительного охлаждения.


(Измененная редакция, Изм. N 2).


2.9. Расчетный коэффициент связи сдвоенного реактора должен находиться в интервале от 0,4 до 0,6.


Отклонение от установленных значений допускается для сдвоенных реакторов на номинальный ток 2500 А и более по согласованию с потребителем.


2.10. Допуски на значения номинального индуктивного сопротивления, номинальных потерь и коэффициента связи - по табл.3.



Таблица 3



Параметр



Допуск,%



Применение допуска



Номинальное индуктивное сопротивление



От 0 до +15


Для всех реакторов, за исключением тех, которые в соответствии с требованиями п.2.6.2 изготовляются по согласованию между потребителем и изготовителем


Номинальные потери, не более


+15



Для всех реакторов



Коэффициент связи


+10

То же




Индуктивное сопротивление фаз, измеренное соответственно п.6.2.4, у трехфазного комплекта не должно отличаться от среднего арифметического значения более чем на 5%.


2.11.Требования к электрической изоляции


2.11.1. Требования к электрической прочности изоляции по ГОСТ 1516.1-76 для электрооборудования с нормальной изоляцией в соответствии с классом напряжения реакторов по п.1.1.


2.11.2. Электрическое сопротивление изоляции между обмоткой и отдельными заземляемыми и незаземляемыми элементами конструкции при измерении по пп.5.3 и 6.5 должно быть указано заводом-изготовителем в инструкции по эксплуатации с учетом обеспечивания выполнения требований по п.2.11.1, 2.12.1, 2.13 и п.6.13.1.


(Измененная редакция, Изм. N 2).


2.12. Стойкость при коротких замыканиях и толчках нагрузки


2.12.1. Реактор должен выдерживать без повреждений короткие замыкания при эксплуатации и при испытаниях по п.6.12 при указанных в пп.2.12.2-2.12.5 значениях и длительности воздействия тока короткого замыкания.


Сдвоенный реактор, кроме того, должен выдерживать без повреждений встречные токи по п.2.12.6.


2.12.2. Допустимое действующее значение периодической составляющей тока короткого замыкания , кА, должно определяться по формуле


но не более 25 (1)


(при расчете для сдвоенного реактора в формулу (1) вместо подставляется , а в случаях использования сдвоенного реактора с последовательно соединенными ветвями подставляется ),


где - класс напряжения реактора, кВ;


- номинальное индуктивное сопротивление одинарного реактора, Ом;


- номинальное индуктивное сопротивление сдвоенного реактора (сопротивление ветви сдвоенного реактора), Ом;


- индуктивное сопротивление сдвоенного реактора, Ом;


- номинальный ток реактора, кА;


- установившийся условный ток короткого замыкания в сети без реактора в том месте, где реактор должен устанавливаться, при номинальном напряжении сети, соответствующем классу напряжения реактора, кА.


Значение должно быть принято следующее:


125 кА - для всех реакторов с горизонтальным расположением фаз и для всех реакторов с номинальным током, равным или больше 1000 А, при номинальном индуктивном сопротивлении, равном или превышающем 0,25 Ом.


90 кА - для реакторов с вертикальным и ступенчатым расположением фаз с номинальным током меньше 1000 А, при номинальном индуктивном сопротивлении, равном или превышающем 0,40 Ом.


70 кА - для всех остальных реакторов.


2.12.3. Максимальное мгновенное значение тока электродинамической стойкости, применительно к которому выполняются расчеты и проводятся испытания на электродинамическую стойкость, должно определяться по формуле



(2)


где - максимальное мгновенное значение тока электродинамической стойкости для одинарных реакторов, а также для сдвоенных реакторов при протекании тока в одной ветви или в обоих ветвях в согласном направлении, кА,


- по п.2.12.2.


Для сдвоенных реакторов при протекании токов короткого замыкания по обеим ветвям в противоположных направлениях (встречное направление) значение наибольшего допустимого ударного тока должно удовлетворять следующим условиям:



(3)

(4)



где - максимальное мгновенное значение тока электродинамической стойкости при протекании тока короткого замыкания только в одной ветви, кА;


- максимальные мгновенные значения тока в одной и в другой ветвях при протекании токов по обеим ветвям в противоположных направлениях, кА.


(Измененная редакция, Изм. N 2).


2.12.4. Значения токов короткого замыкания реакторов классов напряжения 3, 6 и 15 кВ допускается определять по формулам (1), (2), (3), принимая значение , равным 10 кВ.


Изготовление реакторов повышенной стойкости к режимам КЗ - по согласованию потребителя с изготовителем.


(Измененная редакция, Изм. N 3).


2.12.5. Наибольшая допустимая продолжительность короткого замыкания должна быть не менее 3 с для реакторов на номинальный ток до 630 А включ., 6 с для реакторов на номинальный ток свыше 630 А.


2.12.6. Сдвоенные реакторы должны выдерживать толчки нагрузки при разнонаправленных токах ветвей от самозапуска электрических машин, находящихся в схеме за реактором.


Продолжительность толчка нагрузки 15 с. Эффективное значение тока во время толчка не должно превышать 5-кратного значения номинального тока.


Количество толчков нагрузки в год - 15.


Примечание. Допускается исполнение реакторов с номинальным током 1600 А и более с принудительным охлаждением с предельной величиной эффективного значения тока во время толчка ниже 5-кратного, но не ниже 2,5-кратного значения номинального тока.



2.12.7. Установленный ресурс реактора за срок службы не менее 100 коротких замыканий при суммарной продолжительности коротких замыканий не более 180 с.


(Измененная редакция, Изм. N 2).


2.13. Срок службы реакторов - не менее 25 лет.


2.14. (Исключен, Изм. N 2).




3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



3.1. Конструкция реакторов должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75, "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок", утвержденных в установленном порядке. Класс защиты реакторов - 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.


(Измененная редакция, Изм. N 2).


3.2. Требования к заземляющему зажиму и знаку заземления - по ГОСТ 21130-75.




4. КОМПЛЕКТНОСТЬ



4.1. В комплект реакторов должны входить три фазы, а также узлы и детали, необходимые для сборки на месте монтажа, в соответствии с монтажными чертежами.


Комплект реакторов климатического исполнения У, категории размещения 1 должен содержать необходимые принадлежности для эксплуатации реакторов на открытом воздухе в соответствии с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.


4.2. К каждому реактору должны прилагаться следующие эксплуатационные документы по ГОСТ 2.601-68:


паспорт реактора, содержащий все данные п.7.1.2, а также данные результатов приемо-сдаточных испытаний;


техническое описание и инструкция по эксплуатации, содержащая монтажные чертежи и перечень комплектующих узлов и деталей.




5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ



5.1. Для проверки соответствия реакторов требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания.


5.2. Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждый реактор.


5.1, 5.2. (Измененная редакция, Изм. N 2).


5.3. Программа приемо-сдаточных испытаний должна содержать:


а) наружный осмотр и проверку на соответствие чертежам;


б) проверку индуктивного сопротивления;


в) проверку временного сопротивления сжатию бетона, примененного в реакторе;


г) проверку временного сопротивления растяжению бетона, применяемого в реакторе - только для сдвоенных реакторов;


д) испытание электрической прочности изоляции испытательным напряжением с выдержкой 1 мин, если опорные изоляторы реактора отдельно не подвергались такому испытанию;


е) измерение электрического сопротивления изоляции.


5.4. Периодические испытания проводят в сроки, достаточные для обеспечения соответствия реакторов всем требованиям настоящего стандарта, но не реже раза в 8 лет.


5.5. Типовые испытания проводят в полном или сокращенном объеме - при изменении конструкции, применяемых материалов или технологии производства, если эти изменения могут оказать влияние на характеристики или параметры реакторов.


Реакторы с номинальной частотой тока 60 Гц допускается испытывать при частоте 50 Гц и результаты испытаний приводить к частоте 60 Гц расчетным путем.


Допускается проводить различные испытания, входящие в программу типовых испытаний на разных реакторах установочной партии.


Необходимость проведения испытаний определяет разработчик реактора.


5.6. Программа периодических и типовых испытаний должна содержать:


а) испытания, проверки и измерения по п.5.3, в том числе испытание электрической прочности изоляции реактора одноминутным напряжением - для всех реакторов;


б) определение коэффициента связи - для сдвоенных реакторов;


в) измерение потерь - для всех реакторов;


г) испытание электрической прочности изоляции напряжением грозовых импульсов - выборочно с учетом п.5.7б;


д) испытание на нагрев - выборочно с учетом п.5.7а;


е) испытание на стойкость при КЗ - выборочно с учетом п.5.7в;


ж) испытание на стойкость к климатическим воздействиям - согласно пп.6.13.1; 6.13.2 и 6.13.3 и с учетом п.5.7г (испытание входит только в программу типовых испытаний).


Примечания:


1. При проведении типовых испытаний измеряют сопротивление обмотки реактора постоянному току.


Для реакторов с обмоткой из двух или более параллельных проводов измеряют распределение тока по параллельным проводам обмотки.


2, 3. (Исключены, Изм. N 2).


4. Число реакторов, испытуемых по п.5.6г, д, е выборочно, должно быть достаточным для обеспечения контроля стабильности качества изготовления реакторов. Перечень испытуемых реакторов должен быть согласован между изготовителем, основным потребителем и головной организацией по государственным испытаниям реакторов.


(Введено дополнительно, Изм. N 2).


5.4-5.6. (Измененная редакция, Изм. N 2)


5.7. Допускается не проводить типовые и периодические испытания по п.5.6г-ж, а заменять их сопоставлением данных с реактором аналогичной конструкции - прототипом, изготовленным на том же предприятии и успешно выдержавшим соответствующие испытания при соблюдении следующих условий:


а) для испытания на нагрев - если рассматриваемый реактор и прототип имеют одинаковое строение обмотки, конструкцию контактных выводов и вид охлаждения, а превышения температуры рассматриваемых реакторов с учетом результатов нагрева прототипа и сопоставительного теплового расчета соответствует нормам п.2.7. При этом размеры частей бетонных колонок, выступающих над обмоткой с любой стороны для прототипа, должны быть не больше, чем соответствующие размеры рассматриваемого реактора.


При периодических испытаниях на нагрев не проводят испытания реакторов, имеющих превышение температуры обмоток над окружающим воздухом ниже 45 °С;


б) для испытания внутренней изоляции реакторов напряжением грозовых импульсов - если предприятием-изготовителем на основании типовых испытаний реакторов такого же класса напряжения или класса напряжения выше с аналогичной конструкцией обмоток и схем намотки, результатов испытания изоляции провода, измерения или расчета распределения напряжений в обмотке реактора электрическая прочность реактора к воздействию грозовых импульсов оценивается как удовлетворяющая требованиям данного стандарта;


в) для испытания на стойкость при КЗ - если в прототипе материалы обмоток, колонок, фланцев, опорных изоляторов и конструкция междуфазного крепления - те же, что в рассматриваемом реакторе, а механические напряжения и запасы механической прочности на 20% выше, чем в рассматриваемом реакторе;


г) для испытания на стойкость к климатическим воздействиям - если прототип и рассматриваемый реактор имеют обмотку, колонки и междуфазовое крепление одинаковой или аналогичной конструкции, изготовленную из одинаковых материалов с одинаковым защитным покрытием;


сопоставление данных должно быть выполнено по методике, согласованной в установленном порядке с головной организацией по государственным испытаниям реакторов;


время между испытанием прототипа и выпуском данного реактора не должно быть более указанного в п.5.4.


(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).


5.8. Если в процессе периодических или типовых испытаний хотя бы один из параметров реакторов не будет соответствовать требованиям настоящего стандарта, то после выяснения и устранения дефекта на том же образце реактора должны проводиться повторные испытания по тем же пунктам программы, по которым были получены неудовлетворительные результаты.