ei_05_11 min.pdf

(2405 KB) Pobierz
E_I_11_2005.indb
projekt
projekt zasilania
pola kempingowego (część 3)
instalacje elektryczne w budynkach
mgr inż. Julian Wiatr
pingowego. Ostatnią, trzecią, część poświęcimy zagadnieniom dotyczą-
cym projektowania instalacji budynków stanowiących wyposażenie kempin-
gu. Jest to kontynuacja publikowanego już projektu sieci zasilającej oraz oświe-
tlenia terenu pola kempingowego. Wszystkie dane wykorzystane w oblicze-
niach zostały zaczerpnięte z poprzednich opracowań („elektro.info” nr 9 i 10/
2005). Instalacja odgromowa będzie stanowiła osobne opracowanie i zostanie
opublikowana w przyszłorocznym kwietniowym numerze „elektro.info”.
Na podstawie PN-IEC 60364-5-523 warunki spełnia przewód YDYżo 5 × 4, dla
którego:
I A I A
dd
= ≥ =
32 27 59
Z
,
- zasilanie warsztatu (RGB):
I
=
P
=
10000
3 400 07
=
2062
,
A
B
3
⋅ ⋅
cos
ϕ
⋅ ⋅
,
n
Na tej podstawie należy dobrać zabezpieczenie główne RBG jako R303.50.
opis techniczny
k I
16 50
145
,
I A I A I I
=
2062 50
,
≤ = ≤ ≥
;
1
n
=
=
5517
A
B
n
Z Z
145
,
,
Instalacje odbiorcze w poszczególnych budynkach kempingu należy wy-
konać zgodnie z rysunkami. Instalacje w poszczególnych budynkach należy
wykonać jako podtynkowe. Wyjątek stanowi przewód WLZ warsztatu, który
należy ułożyć w kanale kablowym o wymiarach 40×60 mm, układanym na
tynku. Wszystkie projektowane rozdzielnice należy instalować na ścianie.
Dolna krawędź każdej rozdzielnicy powinna znajdować się na wysokości
od 1,2 do 1,4 m nad posadzką.
Na podstawie PN-IEC 60364-5-523 warunki spełnia przewód YDYżo 5 × 10,
dla którego:
I A I A
dd
= ≥ =
57 5517
Z
,
instalacja w budynkach kempingu
A) dobór przewodów WLZ na długotrwałą obciążalność i przeciążalność
prądową – budynek ADM:
- zasilanie RM:
I
=
P
=
14500
3 400 095
=
2203
,
A
B
3
⋅ ⋅
U
cos
ϕ
⋅ ⋅
,
n
Na tej podstawie należy dobrać zabezpieczenie główne RM jako R303.35.
I A I A I I
=
2203 35
,
≤ = ≤ ≥
;
k I
1
n
=
16 35
145
,
=
3862
,
A
B
n
Z Z
145
,
,
Na podstawie PN-IEC 60364-5-523 warunki spełnia przewód YDYżo 5×6, dla
którego:
I A I A
dd
= ≥ =
41 3862
Z
,
- zasilanie RBiura:
I
=
P
=
2500
3 400 07
=
515
,
A
B
3
⋅ ⋅
U
cos
ϕ
⋅ ⋅
,
n
Objaśnienia: Obwody oświetlenia wykonać przewodem YDYżo 3x1,5. Obwody
gniazd jednofazowych wykonać przewodem YDYżo 3x1,5. Nieopisane obwody siło-
we należy wykonać przewodem YDYżo 5x2,5. AW – oprawa awaryjna z podtrzyma-
niem 120 minut, EW – oprawa wskazująca kierunek ewakuacji, – gniazdo siło-
we, – gniazdo jednofazowe, AZ – automat zmierzchowy, – gniazdo kompu-
terowe, SP – skrzynka zabezpieczeń silnika napędu piły tarczowej.
Na tej podstawie należy dobrać zabezpieczenie główne RBiura jako R303.25.
I A I A I I
= ≤ = ≤ ≥
515 25
,
;
k I
1
n
=
16 25
145
,
=
27 59
,
A
B
n
Z Z
145
,
,
Rys. 11 Plan instalacji budynku ADM
nr 11/2005
www.elektro.info.pl
81
dział
W ostatnich dwóch numerach przedstawiliśmy projekt zasilania pola kem-
U
,
 
projekt
budynek ADM:
- biuro:
Obwód
Prąd
obciążenia
I B [A]
Prąd znamionowy
zabezpieczenia
I B [A]
Wymagana
wartość
I Z [A]
Przewód
Komputery 3,50 S301B16 16 YDYżo 3 × 2,5
Oświetlenie
biura
1,56 S301B10 10 YDYżo 3 × 1,5
Oświetlenie
pomieszczenia
z UPS
i korytarza
1,96 S301B10 10
YDYżo 3 × 1,5
(oprawy awaryjne
YDYżo 4 × 1,5)
Oświetlenie
zewnętrzne
0,50 S301B6 6 YDYżo 3 × 1,5
Oświetlenie
ewakuacyjne
0,26 S301B6 6 YDYżo 3 × 1,5
Gniazda
odbiorcze
ogólne
4,35 S301B16 16 YDY 3 × 2,5
mieszkanie:
Obwód
Prąd
obciążenia
I B [A]
Prąd znamionowy
zabezpieczenia
I B [A]
Wymagana
wartość
I Z [A]
Przewód
Kuchnia
elektryczna 10,11 S303B16 16 YDYżo 5 × 2,5
Pralka 8,70 S301B16 16 YDY 5 × 2,5
Gniazdo
kuchni 6,00 S301B16 16 YDYżo 3 × 2,5
Terma 10,87 S301B16 16 YDYżo 3 × 2,5
Gniazda inne 10,86 S301B16 16 YDYżo 3 × 2,5
Oświetlenie 4,35 S301B10 10 YDYżo 3 × 1,5
Dzwonek 0,10 S301B6
Rys. 11a Rozdzielnica główna budynku ADM (RnNBA)
B) dobór przewodów na długotrwałą obciążalność i przeciążalność
prądową:
umywalnia:
- terma o mocy 15 kW:
6 YDYżo 3 × 1,5
RBG (warsztat):
Prąd
obciążenia
I B [A]
Prąd znamionowy
zabezpieczenia
I B [A]
Wymagana
wartość
I Z [A]
P
15000
3 400 1 2165
Obwód
Przewód
I
=
=
=
,
A
B
3
⋅ ⋅
U
cos
ϕ
⋅ ⋅
Gniazdo
trójfazowe
n
15,04 S303C16 16 YDYżo 5x2,5
Na tej podstawie należy dobrać zabezpieczenie główne termy jako S303.C25.
Gniazdo
jednofazowe 4,35 S301B16 16 YDYżo 3x2,5
Oświetlenie 1,88 S301B10 10 YDYżo 3x1,5
Oświetlenie
ewakuacyjne
I A I A I I
=
2062 25
,
≤ = ≤ ≥
;
k I
n
=
145 25
145
,
=
2500
A
B
n
Z Z
145
,
0,087 S301B6 6 YDYżo 3x1,5
Na podstawie PN-IEC 60364-5-523 warunki spełnia przewód YDYżo 5×4, dla
którego:
- silnik w warsztacie:
W pomieszczeniu warsztatu będzie zainstalowana piła tarczowa napędza-
na silnikiem o mocy P n =7,5 kW, którego pozostałe parametry zostały ustalo-
ne na podstawie katalogu producenta i wynoszą: s n =2 %; U n =3×230/400 V,
k m r =2,3, k r =7, cosϕ n =0,8; η n =0,9; n s =1470 obr./min (brak jest danych o in-
nych urządzeniach w tym pomieszczeniu), gdzie:
P n – moc znamionowa, w [kW],
U n – napięcie znamionowe, w [V],
k m r – współczynnik przeciążalności, w [-],
k r – współczynnik prądu rozruchowego, w [-],
cos ϕ n – znamionowy współczynnik mocy, w [-],
s n – poślizg znamionowy, w [%] (może być określony w jednostkach [-]),
η n – sprawność znamionowa, w [-],
n s – obroty nominalne silnika, w [obr./min].
- prąd nominalny silnika oraz wartość nastawy zabezpieczenia przecią-
żeniowego:
I A I A
dd
= ≥ =
32 25
Z
- pozostałe obwody:
Obwód
Prąd
obciążenia
I B [A]
Prąd znamionowy
zabezpieczenia
I B [A]
Wymagana
wartość
I Z [A]
Przewód
YDYżo 3 × 1,5
(oprawy awaryjne
YDYżo 4 × 1,5)
Oświetlenie
wewnętrzne
3,50 S301B10 10
Oświetlenie
zewnętrzne
1,74 S301B10 10 YDYżo 3 × 1,5
Oświetlenie
ewakuacyjne
0,35 S301B6 6 YDYżo 3 × 1,5
budynek ochrony:
Obwód
Prąd
obciążenia
I B [A]
Prąd znamionowy
zabezpieczenia
I B [A]
Wymagana
wartość
I Z [A]
Przewód
I
=
P
=
7500
3 400 0 8 09
=
1504
,
A
Terma 10,87 S301B16 16 YDYżo 5 × 2,5
Oświetlenie 1,74 S301B10 10 YDYżo 3 × 1,5
Silnik bramy 3,10 S301C2 10 YKYżo 3 × 2,5
Gniazdo
odbiorcze
B
ϕ η
=
= ⋅ = ⋅ =
3
⋅ ⋅ ⋅
U
cos
⋅ ⋅ ⋅
, ,
n n
I k I
r r n
= ⋅ = ⋅
10528
11 11 1504 1654
,
, , , ,
7 1504
,
A
8,50 S301B16 16 YDYżo 3 × 2,5
I I
ϑ
n
A
82
www.elektro.info.pl
nr 11/2005
1
,
,
n
projekt
Z k3
[ ]
Z k1
[ ]
I k 3
[A]
[A] I W/t 0,4
Spełnienie
warunku
samoczyn.
wyłączenia
w t<0,4s
RM 0,094 0,153 DO2gG35 2456,81 1203 349,5 I k >I w
I
I
n
1
2
= = , ,
80
35 229 16
n
RBiura 0,090 0,148 DO2gG25 2566,00 1243 211,5 I k >I w
I
80
25 32 16
n
n
1
2
= = , ,
I
RGB 0,090 0,148 DO2gG50 2566,00 1243 507,4 I k >I w
I
I
n
n
1
2
= = , ,
80
50 16 16
RU 0,090 0,173 WTN1gG50 2264,1 1064 436,9 I k >I w
RO 0,107 0,159 WTN1gG32 2158,32 1157 250 I k >I w
Rys. 12b Schemat montażowy RU
- sprawdzenie dobranych przewodów na warunki zwarciowe:
Uwaga! Obliczone prądy zwarciowe, zarówno dla zwarć symetrycznych (trój-
fazowych), jak i jednofazowych spowodują wyłączenie zabezpieczeń obwodo-
wych zainstalowanych w poszczególnych rozdzielnicach w czasie t<0,1 s. W ce-
lu wyznaczenia wymaganego minimalnego przekroju przewodu ze względu na
zwarcia należy posłużyć się całką Joule’a określoną przez producenta zabez-
pieczeń w katalogach. Na podstawie wyznaczonych spodziewanych prądów
zwarciowych, należy odczytać z tabeli lub charakterystyki I 2 ⋅t=f(I k ) wartość
całki Joule’a, która posłuży do określenia wymaganego minimalnego przekro-
ju przewodu. Wyznaczone w ten sposób wymagane minimalne przekroje prze-
wodów należy porównać z wcześniej dobranymi przekrojami przewodów (wa-
runek długotrwałej obciążalności i przeciążalności przewodów):
a) WLZ – RBiura (DO2gG25):
Należy przyjąć wartość nastawy zabezpieczenia przeciążeniowego silnika
I ϑ =16,50 A. Na podstawie katalogu produktów firmy Legrand FAEL należy
przyjąć zabezpieczenie silnika typu M250 1r /1z 20 A (dla którego I CU =I CS =3 kA)
oraz stycznik SM 340S – 4Z.
- zabezpieczenie główne obwodu silnika:
α =3 – współczynnik rozruchu (rozruch lekki):
1
I t
2
1
115
2000
1
S
w
= ⋅ ≅
039 4
,
mm mm
2
<<
2
k
1
b) WLZ – RM (DO2gG35):
k I
7 1504
3
,
1
I t
2
1
115
15000
1
I
r B
=
351
,
A
S
w
= ⋅
106 6
,
mm mm
2
<<
2
ns
α
k
1
Zabezpieczeniem głównym silnika jest bezpiecznik DO2gG50 zainstalowany
w RnNBA, stanowiący główne zabezpieczenie RBG.
Uwaga! RS zainstalowany jest w odległości 3 m od RBA, zatem przewód zasi-
lający łączący gniazdo przyłączeniowe z RBG musi spełniać tylko wymagania
zwarciowe. Zgodnie z PN-IEC 60364-5-523, nie wymaga on dodatkowego za-
bezpieczenia pomimo mniejszego przekroju od zasilającego go WLZ-tu.
C) obliczenia zwarciowe:
budynek ADM:
- parametry obwodu zwarciowego dla zwarć w złączu kablowym:
R T =0,0161 – rezystancja transformatora,
X T =0,0469 Ω – reaktancja transformatora,
R L =0,057 Ω – reaktancja linii zasilającej budynek ADM,
c) WLZ – warsztat (DO2gG50):
1
I t
1
115
35000
1
S
w
= ⋅
163 10
,
mm mm
2
<<
2
k
1
d) zabezpieczenie wyłącznikiem nadmiarowoprądowym typu S303C25:
1
I t
2
1
115
3000
1
S
w
= ⋅ ≅
048 4
,
mm mm
2
<<
2
k
1
e) zabezpieczenie wyłącznikiem nadmiarowoprądowym typu S303C16:
1
I t
1
115
3000
1
S
w
= ⋅ ≅
048 25
,
mm mm
2
<<
,
2
k
1
L
8
55 6
f) zabezpieczenie wyłącznikiem nadmiarowoprądowym typu S301B16:
R
=
=
=
0024Ω
,
WLZ RM
_
γ
S
2
1
I t
1
115
4000
1
S
w
= ⋅ ≅
055 25
,
mm mm
2
<<
,
2
k
1
- rezystancja WLZ zasilającego RM.
g) zabezpieczenie wyłącznikiem nadmiarowoprądowym typu S301B10:
Z X R R R
k T T L WLZ RM
3
= + + +
(
) =
2
_
1
I t
2
1
115
2000
1
S
w
= ⋅ ≅
039 15
,
mm mm
2
<<
,
2
2 2
00469 00161 0041 0024 0
(
) =
k
1
=
, , , , ,094
+
+ +
Z X R R R
k T T L WLZ RM
= + + ⋅ +
(
2
(
)
) =
2
h) zabezpieczenie wyłącznikiem nadmiarowoprądowym typu S301B6:
1
_
1
I t
2
1
115
2000
1
=
00469 00161 2 0041
2
+
(
+ ⋅
+
0024 0153
2
, ) , Ω
) =
S
w
= ⋅ ≅
039 15
,
mm mm
2
<<
,
2
k
1
84
www.elektro.info.pl
nr 11/2005
I k 1
2
2
2
2
, , ( ,
 
 
 
projekt
i) zabezpieczenie wyłącznikiem nadmiarowoprądowym typu S301C2:
instalacje odbiorcze (wybrane odbiorniki o największej mocy lub naj-
bardziej oddalone):
- umywalnia (najdłuższy i najbardziej obciążony obwód) – terma:
1
I t
2
1
115
2000
1
S
w
= ⋅ ≅
039 25
,
mm mm
2
<<
,
2
k
1
P L
S U
⋅ ⋅
⋅ ⋅
100
026 15000 10 100
55 25 400
⋅ ⋅
⋅ ⋅
D) sprawdzenie dobranych przewodów na spadek napięcia (liczone od RnNBA):
budynek ADM:
- RM:
= +
= +
,
, % 3%
RU
γ
2
,
2
n
- mieszkanie (kuchnia elektryczna):
∆U
=
P L
S U n
⋅ ⋅
⋅ ⋅
100 14500 10 100
55 6 400
=
⋅ ⋅
⋅ ⋅
= <
027 05
, % , %
= +
P L
S U
⋅ ⋅
⋅ ⋅
100
= +
027
,
9000 15 100
55 25 400
⋅ ⋅
⋅ ⋅
, % %
γ
2
2
RM
γ
2
,
2
n
- RBiuro:
- budynek ochrony (terma):
∆U
=
P L
S U n
γ
⋅ ⋅
⋅ ⋅
100 2500 5 100
55 4 400
2
=
⋅ ⋅
⋅ ⋅
2
=
0036 05
, % , %
<
= +
RO
P L
S U
⋅ ⋅
⋅ ⋅
100 2 2500 15 100
55 25 230
2
=
⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅
,
2
= <
, % %
n
- RBG (warsztat):
Zgodnie z wymaganiami N-SEP-E 002 oraz PN-IEC 60364, warunek spadku
napięcia zostanie zachowany.
E) zestawienie wyników obliczeń zwarć jednofazowych w instalacjach bu-
dynków stanowiących wyposażenie kempingu (tab. 1):
Z k1 max – impedancja zwarciowa najdłuższego obwodu zasilanego z danej roz-
dzielnicy, w [ ],
Z k1 min – impedancja zwarciowa najkrótszego obwodu zasilanego z danej roz-
dzielnicy, w [Ω],
I k1 max – największy spodziewany prąd zwarciowy w określonych obwodach
zasilanych z danej rozdzielnicy ( I
∆U
=
P L
S U n
γ
⋅ ⋅
⋅ ⋅
100 10000 5 100
55 10 400
2
=
⋅ ⋅
⋅ ⋅
2
=
0057 05
, % , %
<
- silnik:
a) w czasie rozruchu
∆U
=
100 3
⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ =
( cos sin )
R X I
ϕ
ϕ
U
r
r r
n
100 3
400
), w [A],
I k1 min – najmniejszy spodziewany prąd zwarciowy w określonych obwodach
zasilanych z danej rozdzielnicy ( I
0 8
,
U
=
o
=
⋅ ⋅ +
( , , ,
0113 037 004
69 093 10528 389 35
⋅ ⋅ = <<
, ) , , % %
k
Z
max
k
min
Uwaga! Przy takiej wartości spadku napięcia na zaciskach silnika, wartość po-
jawiającego się spadku napięcia na zaciskach Rozdzielnicy Głównej Budynku
ADM spowodowanej rozruchem tego silnika jest pomijalna. Zatem wpływ sil-
nika znajdującego się w stanie rozruchu na wartość napięć pozostałej części
budynku ADM jest również pomijalnie mały.
), w [A],
I k dop – maksymalna wartość prądu zwarciowego, przy której zostaje zachowa-
na selektywność wyłącznika nadprądowego z poprzedzającym go bezpieczni-
kiem topikowym (odniesiona do określonego obwodu zwarciowego – patrz
rysunki), ustalona na podstawie tabeli selektywności podawanej przez pro-
ducentów wyłączników nadmiarowoprądowych, w [A],
0 8
,
U
=
o
k
Z
min
k
max
η
k
k
cos cos ( , )
ϕ ϕ
= ⋅
n
⋅ + ⋅ =
Mr
0025
k
r
n
1
s
r
n
r
= ⋅
0 8
,
09
1 002
,
⋅ +
23
7
,
0025 7 037
,
=
,
,
sin cos , ,
ϕ
= − = − =
1
2
ϕ
1 037 093
2
r
r
Do obliczeń zostały przyjęte parametry obwodu zwarciowego uwzględ-
niające rezystancję i reaktancję uzwojeń transformatora zasilającego te-
ren kempingu .
b) w warunkach normalnej pracy (w stosunku do stacji transformatorowej):
∆U
=
P L
S U
n
⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅
100 18900 50 100
35 35 400
%
=
(
⋅ ⋅
⋅ ⋅
%
+
γ η
00
55 10 400
2
2
m
+
10000 10 1
⋅ ⋅
%
+
7500 10 100
55 25 400
⋅ ⋅
⋅ ⋅
%
) ,
⋅ =
1
09
104
, %
⋅ ⋅
2
,
2
pozostałe budynki:
- RU (budynek umywalni):
∆U
=
P L
S U n
γ
⋅ ⋅
⋅ ⋅
100 36000 10 100
55 16 400
2
=
⋅ ⋅
⋅ ⋅
2
= <
026 05
, % , %
- RO (budynek ochrony):
∆U
=
P L
S U n
γ
⋅ ⋅
⋅ ⋅
100 3500 10 100
55 6 400
2
=
⋅ ⋅
⋅ ⋅
2
= <
007 05
, % , %
Objaśnienia: Instalację wykonać przewodami zgodnie z opisem na rysunku 13a.
Rys. 13 Plan instalacji budynku ochrony
86
www.elektro.info.pl
nr 11/2005
U U
∆ ∆
094
= <
U U
∆ ∆
0 88 3
= <
U U
∆ ∆
103 3
γ
1
1
1
1
Rys. 13a Rozdzielnica budynku ochrony R0
Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych należy przeprowadzić pro-
cedury odbiorcze i wykonać niezbędne próby i pomiary zgodnie z wyma-
ganiami przepisów szczegółowych.
We wszystkich rozdzielnicach RBi oraz złączach kablowych ZK-1a i po-
mieszczeniu UPS-ów należy zamieścić właściwe schematy eksploatacyjne.
Materiały do wykonania przyłącza kablowego SN zgodnie z rysunkiem 3
(www.elektro.info.pl) .
Szczegółowe zestawienie materiałów zawiera znacznie więcej pozycji i zo-
stało pominięte z uwagi na charakter opracowania.
Każdy projektowany budynek kempingu posiada kubaturę mniejszą niż
1000 m 3 , a więc zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie (Dz. U. Nr 75 / 2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami), nie ma konieczno-
ści instalowania pożarowych „wyłączników” (w Rozporządzeniu Ministra In-
frastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie [Dz.U. nr 75 / 2002 poz.
690] określono: „wyłącznik główny prądu”. Funkcję tę powinien spełniać roz-
łącznik, a nie wyłącznik główny prądu. Funkcję tę spełniają, pomimo braku wy-
magania, rozłączniki bezpiecznikowe zainstalowane w złączach kablowych).
Zestawienie ważniejszych materiałów
1. stacja transformatorowa 15 / 0,42 kV typu MRw-b – 160 kVA – 1 szt., 2.
kabel YHAKXS 50/16 – 12/20 – 360 m, 3. kabel YKXS 4×120 – 700 m, 4. ka-
bel YAKXS 4×35 – 50 m, 5. kabel YAKXS 4×16 – 800 m, 6. kabel YAKXS 4×25
– 65 m, 7. kabel YTKSYekp 8×2×0,8 – 600 m, 8. kabel YTKSYekp 20×2×0,8 –
200 m, 9. kabel YTKSYekp 30×2×0,8 – 30 m, 9. taśma kablowa koloru czerwo-
nego – 100 m, 10. taśma kablowa koloru niebieskiego – 700 m, 11. taśma ka-
blowa koloru żółtego – 600 m, 12. rozdzielnica RBi wg (rys. 4b) – 1 komplet,
13. Rozdzielnica Główna Budynku ADM według rys. 11b – 1 komplet, 14. roz-
dzielnice: RBiura wg rys. 11d – 1 szt., RM wg rys. 11f – 1 szt., RBG wg rys. 11h
– 1 szt., RU wg rys. 12b – 1 szt., RO wg rys. 13b – 1 szt., rozdzielnica automa-
tyki bramy wjazdowej wg rys. 13d – 1 szt., RUPS wg rys. 9c – 1 szt., Rośw. wg
rys. 9b – 1 szt., 15. zasilacz UPS o mocy 5 kVA 3×230/400 V – 2 szt., 16. złą-
cze kablowe ZK-1a w nieprzewodzących obudowach – 3 szt., 17. słup oświe-
tleniowy o wysokości h=8 m z fundamentem – 28 m, 18. oprawa oświetlenia
ulicznego CR 70 – 28 m, 19. przewód instalacyjny: YDYżo 3×1,5, YDYżo 3×2,5,
YDYżo 5×2,5, YDYżo 5×4, YDYżo 5×6, YDYżo 5×10, YDYżo 4×1,5 – według po-
trzeb, 20. piasek na podsypkę – według potrzeb. Wszystkie rysunki dostępne
na www.elektro.info.pl .
U o – napięcie pomiędzy przewodem fazowym a neutralnym, w [V],
k w – krotność prądu nominalnego zabezpieczenia silnika zapewniająca wyłączenie
zasilania podczas zwarć w czasie określonym przez PN-IEC 60364-4-41, w [-],
I k1 – prąd zwarcia jednofazowego, w [A],
U 0 – napięcie fazowe, w [V].
Uwaga! Podane w tabeli wyniki obliczeń dotyczą wartości maksymalnej i mi-
nimalnej, co oznacza, że wszystkie wartości zawarte są w przedziale określo-
nym przez te wartości i spełnią warunek samoczynnego wyłączenia oraz se-
lektywności.
uwagi końcowe
Wszystkie kable po ułożeniu w wykopie, a przed zasypaniem należy pod-
dać inwentaryzacji geodezyjnej.
Budynek Obwód
Z k1 max
[ ]
I k1 min
[A]
Zabezpieczenie
Spełnienie warunku
samoczynnego
wyłączenia przy
t 0,2 s
Z k1 min
[ ]
I k1 max
[A]
I k dop [A]
ze względu
na selektywność
Terma 0,325 566,15 S301B16
I k 1 >I w =80 A – –
1150
ADM
mieszkanie
Kuchnia elektryczna 0,400 460,00 S303C16
I k 1 >I w =160 A – –
900
Gniazda odbiorcze 1f 0,400 460,00 S301B16
I k 1 >I w =80 A 0,253 727,27 1150
Oświetlenie 0,663 277,52 S301B10
I k 1 >I w =50 A 0,302 609,27 1150
Gniazda odbiorcze 1f 0,280 657,14 S301B16
I k 1 >I w =80 A 0,200 920,00 1150
ADM biuro
Oświetlenie 0,453 406,18 S301B10
I k 1 >I w =50 A 0,301 611,29 1150
Gniazdo 3f 0,340 541,18 S303C16
I k 1 >I w =160 A 0,225 817,77
900
ADM
warsztat
Gniazdo 1f 0,340 541,18 S301B16
I k 1 >I w =80 A 0,285 645,61 1150
Oświetlenie 0,620 296,77 S301B10
I k 1 >I w =50 A 0,315 584,13 1150
Silnik 0,316 582,28
M250
I k 1 >I w =250 A – –
900
Terma 0,319 576,80 S301B16
I k 1 >I w =80 A – –
1150
Gniazdo odbiorcze 1f 0,350 525,71 S301B16
I k 1 >I w =80 A 0,33 557,75 1150
Ochrony
Oświetlenie 0,550 334,54 S301B10
I k 1 >I w =50 A – –
1150
Silnik napędu bramy 0,400 460,00
S301C2
I k 1 >I w =20 A – –
1150
Damska Terma 0,237 776,37 S303C25 I k 1 >I w =250 A – – 900
Oświetlenie 0,800 230 S301B10 I k 1 >I w =50 A 0,313 587,86 1150
Męska Terma 0,337 549,99 S303C25 I k 1 >I w =250 A – – 900
Oświetlenie 0,800 230 S301B10 I k 1 >I w =50 A 0,313 587,86 1150
Tab. 1 Zestawienie wyników obliczeń zwarć jednofazowych w instalacjach budynków stanowiących wyposażenie kempingu
nr 11/2005
www.elektro.info.pl
87
Zgłoś jeśli naruszono regulamin