925 matches
-
parcurge conductorul de protecție principal C.1.1. Ipoteze de calcul În cazul scurtcircuitelor care pot să apară între elementele sub tensiune ale LCA și elementele părților conductive accesibile (sau elementele circuitului de întoarcere), se iau în considerare următoarele: a) scurtcircuitele sunt de tip bifazat și sunt considerate îndepărtate față de generatorul din SEN, schema electrică echivalentă a rețelei modelând regimul cel mai defavorabil, în care se obține curentul de scurtcircuit bifazat inițial maxim, a cărei intensitate se va nota cu I
NORMATIV FEROVIAR din 12 august 2008 "Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe Tracţiune electrică - Conductor de protecţie principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinţe". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202566_a_203895]
-
sau elementele circuitului de întoarcere), se iau în considerare următoarele: a) scurtcircuitele sunt de tip bifazat și sunt considerate îndepărtate față de generatorul din SEN, schema electrică echivalentă a rețelei modelând regimul cel mai defavorabil, în care se obține curentul de scurtcircuit bifazat inițial maxim, a cărei intensitate se va nota cu I"(K2); curentul anterior defectului la locul scurtcircuitului K este considerat nul; ... b) se consideră cunoscute: impedanța de scurtcircuit simetric la barele de 110 kV ale STEF, impedanța de scăpări
NORMATIV FEROVIAR din 12 august 2008 "Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe Tracţiune electrică - Conductor de protecţie principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinţe". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202566_a_203895]
-
considerate îndepărtate față de generatorul din SEN, schema electrică echivalentă a rețelei modelând regimul cel mai defavorabil, în care se obține curentul de scurtcircuit bifazat inițial maxim, a cărei intensitate se va nota cu I"(K2); curentul anterior defectului la locul scurtcircuitului K este considerat nul; ... b) se consideră cunoscute: impedanța de scurtcircuit simetric la barele de 110 kV ale STEF, impedanța de scăpări a transformatorului (transformatoarelor) din STEF și impedanța echivalentă a LCA; ... c) valoarea efectivă a intensității curentului de scurtcircuit
NORMATIV FEROVIAR din 12 august 2008 "Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe Tracţiune electrică - Conductor de protecţie principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinţe". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202566_a_203895]
-
modelând regimul cel mai defavorabil, în care se obține curentul de scurtcircuit bifazat inițial maxim, a cărei intensitate se va nota cu I"(K2); curentul anterior defectului la locul scurtcircuitului K este considerat nul; ... b) se consideră cunoscute: impedanța de scurtcircuit simetric la barele de 110 kV ale STEF, impedanța de scăpări a transformatorului (transformatoarelor) din STEF și impedanța echivalentă a LCA; ... c) valoarea efectivă a intensității curentului de scurtcircuit bifazat inițial I"(K2) este egală cu valoarea intensității curentului de
NORMATIV FEROVIAR din 12 august 2008 "Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe Tracţiune electrică - Conductor de protecţie principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinţe". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202566_a_203895]
-
scurtcircuitului K este considerat nul; ... b) se consideră cunoscute: impedanța de scurtcircuit simetric la barele de 110 kV ale STEF, impedanța de scăpări a transformatorului (transformatoarelor) din STEF și impedanța echivalentă a LCA; ... c) valoarea efectivă a intensității curentului de scurtcircuit bifazat inițial I"(K2) este egală cu valoarea intensității curentului de scurtcircuit bifazat permanent I(K2) și este determinată cu formula: ... I"(K2) = I(K2) = 1,1.UN/ZK[A], în care: UN[V] - este valoarea efectivă a tensiunii nominale
NORMATIV FEROVIAR din 12 august 2008 "Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe Tracţiune electrică - Conductor de protecţie principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinţe". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202566_a_203895]
-
simetric la barele de 110 kV ale STEF, impedanța de scăpări a transformatorului (transformatoarelor) din STEF și impedanța echivalentă a LCA; ... c) valoarea efectivă a intensității curentului de scurtcircuit bifazat inițial I"(K2) este egală cu valoarea intensității curentului de scurtcircuit bifazat permanent I(K2) și este determinată cu formula: ... I"(K2) = I(K2) = 1,1.UN/ZK[A], în care: UN[V] - este valoarea efectivă a tensiunii nominale a instalației unde apare scurtcircuitul; ZK= RK+jXK- impedanța complexă echivalentă a
NORMATIV FEROVIAR din 12 august 2008 "Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe Tracţiune electrică - Conductor de protecţie principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinţe". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202566_a_203895]
-
este egală cu valoarea intensității curentului de scurtcircuit bifazat permanent I(K2) și este determinată cu formula: ... I"(K2) = I(K2) = 1,1.UN/ZK[A], în care: UN[V] - este valoarea efectivă a tensiunii nominale a instalației unde apare scurtcircuitul; ZK= RK+jXK- impedanța complexă echivalentă a buclei de scurtcircuit între generatorul echivalent al SEN și locul defectului, raportată la U(N), unde s-au calculat: RK = 2Rs+RT+RL[Ohm], XK = 2Xs+XT+XL[Ohm], în care: Rs, Xs
NORMATIV FEROVIAR din 12 august 2008 "Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe Tracţiune electrică - Conductor de protecţie principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinţe". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202566_a_203895]
-
I(K2) și este determinată cu formula: ... I"(K2) = I(K2) = 1,1.UN/ZK[A], în care: UN[V] - este valoarea efectivă a tensiunii nominale a instalației unde apare scurtcircuitul; ZK= RK+jXK- impedanța complexă echivalentă a buclei de scurtcircuit între generatorul echivalent al SEN și locul defectului, raportată la U(N), unde s-au calculat: RK = 2Rs+RT+RL[Ohm], XK = 2Xs+XT+XL[Ohm], în care: Rs, Xs reprezintă rezistența, respectiv reactanța de scurtcircuit simetric la barele de
NORMATIV FEROVIAR din 12 august 2008 "Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe Tracţiune electrică - Conductor de protecţie principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinţe". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202566_a_203895]
-
echivalentă a buclei de scurtcircuit între generatorul echivalent al SEN și locul defectului, raportată la U(N), unde s-au calculat: RK = 2Rs+RT+RL[Ohm], XK = 2Xs+XT+XL[Ohm], în care: Rs, Xs reprezintă rezistența, respectiv reactanța de scurtcircuit simetric la barele de 110 kV ale STEF; RT, XT reprezintă rezistența, respectiv reactanța de scurtcircuit a transformatorului (transformatoarelor) din STEF; RL, XL reprezintă rezistența, respectiv reactanța LCA între substație și locul de defect; NOTĂ: Valorile pentru Rs, Xs, RT
NORMATIV FEROVIAR din 12 august 2008 "Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe Tracţiune electrică - Conductor de protecţie principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinţe". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202566_a_203895]
-
N), unde s-au calculat: RK = 2Rs+RT+RL[Ohm], XK = 2Xs+XT+XL[Ohm], în care: Rs, Xs reprezintă rezistența, respectiv reactanța de scurtcircuit simetric la barele de 110 kV ale STEF; RT, XT reprezintă rezistența, respectiv reactanța de scurtcircuit a transformatorului (transformatoarelor) din STEF; RL, XL reprezintă rezistența, respectiv reactanța LCA între substație și locul de defect; NOTĂ: Valorile pentru Rs, Xs, RT, XT, RL, XL sunt calculate la temperatura de 20°C pentru a se obține valori maxime
NORMATIV FEROVIAR din 12 august 2008 "Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe Tracţiune electrică - Conductor de protecţie principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinţe". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202566_a_203895]
-
din STEF; RL, XL reprezintă rezistența, respectiv reactanța LCA între substație și locul de defect; NOTĂ: Valorile pentru Rs, Xs, RT, XT, RL, XL sunt calculate la temperatura de 20°C pentru a se obține valori maxime ale curentului de scurtcircuit și sunt raportate la tensiunea instalației unde a apărut scurtcircuitul. d) intensitatea curentului de scurtcircuit de șoc i(șoc2) va fi calculată cu relația: ... i(șoc2) = Chi.2^0,5.I"(K2)[A], unde: Chi = 1,02+0,93.e
NORMATIV FEROVIAR din 12 august 2008 "Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe Tracţiune electrică - Conductor de protecţie principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinţe". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202566_a_203895]
-
substație și locul de defect; NOTĂ: Valorile pentru Rs, Xs, RT, XT, RL, XL sunt calculate la temperatura de 20°C pentru a se obține valori maxime ale curentului de scurtcircuit și sunt raportate la tensiunea instalației unde a apărut scurtcircuitul. d) intensitatea curentului de scurtcircuit de șoc i(șoc2) va fi calculată cu relația: ... i(șoc2) = Chi.2^0,5.I"(K2)[A], unde: Chi = 1,02+0,93.e^-3Rk/Xk este factorul de șoc; e) pentru dimensionarea conductorului
NORMATIV FEROVIAR din 12 august 2008 "Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe Tracţiune electrică - Conductor de protecţie principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinţe". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202566_a_203895]
-
NOTĂ: Valorile pentru Rs, Xs, RT, XT, RL, XL sunt calculate la temperatura de 20°C pentru a se obține valori maxime ale curentului de scurtcircuit și sunt raportate la tensiunea instalației unde a apărut scurtcircuitul. d) intensitatea curentului de scurtcircuit de șoc i(șoc2) va fi calculată cu relația: ... i(șoc2) = Chi.2^0,5.I"(K2)[A], unde: Chi = 1,02+0,93.e^-3Rk/Xk este factorul de șoc; e) pentru dimensionarea conductorului de protecție principal se consideră
NORMATIV FEROVIAR din 12 august 2008 "Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe Tracţiune electrică - Conductor de protecţie principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinţe". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202566_a_203895]
-
va fi calculată cu relația: ... i(șoc2) = Chi.2^0,5.I"(K2)[A], unde: Chi = 1,02+0,93.e^-3Rk/Xk este factorul de șoc; e) pentru dimensionarea conductorului de protecție principal se consideră că durata regimului de scurtcircuit tk este egală cu durata de deconectare a circuitului defect prin protecția de rezervă t(pr)[s]; ... f) valoarea efectivă a intensității curentului termic echivalent de scurtă durată I(ec) se calculează folosindu-se următoarele relații: ... *Font 9* integrală de la
NORMATIV FEROVIAR din 12 august 2008 "Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe Tracţiune electrică - Conductor de protecţie principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinţe". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202566_a_203895]
-
0,5 tk-0,25/omega.[sin(2omega tk-2α) + sin2α] în care: omega[radian/s]= 2pi f, unde f = 50 Hz frecvența rețelei de alimentare; Tk[s^-1] = Xk/omega/Rk, constanta de timp a circuitului electric serie echivalent care modelează scurtcircuitul; α[radian] = Phi - Psi unghiul de comutație, Phi = arctg (Xk/Rk[radian] - unghiul electric al impedanței circuitului electric serie care modelează scurtcircuitul; Psi[radian] - unghiul de fază al tensiunii generatorului echivalent al sistemului de alimentare: u(g)(t)=1,1
NORMATIV FEROVIAR din 12 august 2008 "Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe Tracţiune electrică - Conductor de protecţie principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinţe". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202566_a_203895]
-
de alimentare; Tk[s^-1] = Xk/omega/Rk, constanta de timp a circuitului electric serie echivalent care modelează scurtcircuitul; α[radian] = Phi - Psi unghiul de comutație, Phi = arctg (Xk/Rk[radian] - unghiul electric al impedanței circuitului electric serie care modelează scurtcircuitul; Psi[radian] - unghiul de fază al tensiunii generatorului echivalent al sistemului de alimentare: u(g)(t)=1,1.2^0,5. UN sin(omega tk+ Psi)[V]. NOTA 1: Pentru scurtcircuite în același punct K, cu durate t(k1)diferit
NORMATIV FEROVIAR din 12 august 2008 "Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe Tracţiune electrică - Conductor de protecţie principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinţe". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202566_a_203895]
-
unghiul electric al impedanței circuitului electric serie care modelează scurtcircuitul; Psi[radian] - unghiul de fază al tensiunii generatorului echivalent al sistemului de alimentare: u(g)(t)=1,1.2^0,5. UN sin(omega tk+ Psi)[V]. NOTA 1: Pentru scurtcircuite în același punct K, cu durate t(k1)diferit de t(k2), relația dintre valorile intensităților curentului termic echivalent de scurtcircuit este: I(ec2)=I(ec1)[t(k1)/t(k2)]^0,5. NOTA 2: Pentru scurtcircuite succesive, în același punct
NORMATIV FEROVIAR din 12 august 2008 "Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe Tracţiune electrică - Conductor de protecţie principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinţe". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202566_a_203895]
-
de alimentare: u(g)(t)=1,1.2^0,5. UN sin(omega tk+ Psi)[V]. NOTA 1: Pentru scurtcircuite în același punct K, cu durate t(k1)diferit de t(k2), relația dintre valorile intensităților curentului termic echivalent de scurtcircuit este: I(ec2)=I(ec1)[t(k1)/t(k2)]^0,5. NOTA 2: Pentru scurtcircuite succesive, în același punct K, cu pauze scurte între ele (de exemplu scurtcircuite în instalațiile cu dispozitive R.A.R.), valorile individuale ale curenților termic echivalenți de
NORMATIV FEROVIAR din 12 august 2008 "Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe Tracţiune electrică - Conductor de protecţie principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinţe". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202566_a_203895]
-
V]. NOTA 1: Pentru scurtcircuite în același punct K, cu durate t(k1)diferit de t(k2), relația dintre valorile intensităților curentului termic echivalent de scurtcircuit este: I(ec2)=I(ec1)[t(k1)/t(k2)]^0,5. NOTA 2: Pentru scurtcircuite succesive, în același punct K, cu pauze scurte între ele (de exemplu scurtcircuite în instalațiile cu dispozitive R.A.R.), valorile individuale ale curenților termic echivalenți de scurtă durată se determină cu relația de la pct. C.1.1 lit. f): Iý(ec
NORMATIV FEROVIAR din 12 august 2008 "Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe Tracţiune electrică - Conductor de protecţie principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinţe". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202566_a_203895]
-
diferit de t(k2), relația dintre valorile intensităților curentului termic echivalent de scurtcircuit este: I(ec2)=I(ec1)[t(k1)/t(k2)]^0,5. NOTA 2: Pentru scurtcircuite succesive, în același punct K, cu pauze scurte între ele (de exemplu scurtcircuite în instalațiile cu dispozitive R.A.R.), valorile individuale ale curenților termic echivalenți de scurtă durată se determină cu relația de la pct. C.1.1 lit. f): Iý(ec,i) = 2Iý(K2,i)[C(1,i)+C(2,i)+C(3,i
NORMATIV FEROVIAR din 12 august 2008 "Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe Tracţiune electrică - Conductor de protecţie principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinţe". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202566_a_203895]
-
3,i)][Aý s], i=1 n din care rezultă: Iý(ec)=2 Σ Iý(K2,i)[C(1,i)+C(2,i)+C(3,i)]/tk i=1 n unde: tk = Σ t(k,i) [s] - durata totală a scurtcircuitelor. i=1 C.1.2. În cazul CPPLP curentul la locul scurtcircuitului este identic cu curentul care parcurge conductorul, acesta trebuind să fie dimensionat pentru intensitatea I(cK2)= I(K2) la durata de trecere t(pr), iar curentul termic echivalent
NORMATIV FEROVIAR din 12 august 2008 "Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe Tracţiune electrică - Conductor de protecţie principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinţe". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202566_a_203895]
-
2 Σ Iý(K2,i)[C(1,i)+C(2,i)+C(3,i)]/tk i=1 n unde: tk = Σ t(k,i) [s] - durata totală a scurtcircuitelor. i=1 C.1.2. În cazul CPPLP curentul la locul scurtcircuitului este identic cu curentul care parcurge conductorul, acesta trebuind să fie dimensionat pentru intensitatea I(cK2)= I(K2) la durata de trecere t(pr), iar curentul termic echivalent de scurtă durată prin conductor I(cec)= I(ec) (determinat la pct.
NORMATIV FEROVIAR din 12 august 2008 "Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe Tracţiune electrică - Conductor de protecţie principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinţe". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202566_a_203895]
-
intensitatea I(cK2)= I(K2) la durata de trecere t(pr), iar curentul termic echivalent de scurtă durată prin conductor I(cec)= I(ec) (determinat la pct. C1.1). C.1.3 În cazul CPPLPICT valoarea efectivă a curentului de scurtcircuit bifazat permanent care parcurge conductorul I(ck2) se determină ca parte componentă a curentului de scurtcircuit bifazat permanent la locul defectului I(k2), prin distribuția acestuia în cadrul sistemului de conductoare (cablu purtător, fir de contact, șine de cale ferată, CPPLPICT
NORMATIV FEROVIAR din 12 august 2008 "Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe Tracţiune electrică - Conductor de protecţie principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinţe". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202566_a_203895]
-
scurtă durată prin conductor I(cec)= I(ec) (determinat la pct. C1.1). C.1.3 În cazul CPPLPICT valoarea efectivă a curentului de scurtcircuit bifazat permanent care parcurge conductorul I(ck2) se determină ca parte componentă a curentului de scurtcircuit bifazat permanent la locul defectului I(k2), prin distribuția acestuia în cadrul sistemului de conductoare (cablu purtător, fir de contact, șine de cale ferată, CPPLPICT, pământ de referință), durata regimului de scurtcircuit fiind dată de timpul necesar deconectării circuitului defect prin
NORMATIV FEROVIAR din 12 august 2008 "Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe Tracţiune electrică - Conductor de protecţie principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinţe". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202566_a_203895]
-
ck2) se determină ca parte componentă a curentului de scurtcircuit bifazat permanent la locul defectului I(k2), prin distribuția acestuia în cadrul sistemului de conductoare (cablu purtător, fir de contact, șine de cale ferată, CPPLPICT, pământ de referință), durata regimului de scurtcircuit fiind dată de timpul necesar deconectării circuitului defect prin protecția de rezervă t(K)= t(pr). În mod similar curentul termic echivalent de scurtă durată prin conductor I(cec) este parte componentă a curentului termic echivalent de scurtă durată calculat
NORMATIV FEROVIAR din 12 august 2008 "Infrastructură feroviară - Instalaţii fixe Tracţiune electrică - Conductor de protecţie principal - Partea 2: Calcul electric. Cerinţe". In: EUR-Lex () [Corola-website/Law/202566_a_203895]