Dynamisk kortslutningsstrøm
Ved store kortslutningstrømmer vil de mekaniske krefter som
virker på kablene, bli betydelige. For kortslutningstider under 0,3-0,5
sek. må derfor de mekaniske påkienninger på kablene kontrolleres.
Om nødvendig må kablene sikres mot disse krefter ved kortslutnings-avstivere,
bendsling e.l.
 Termisk ledertverrsnitt ved kortslutning
Tillatte temperaturer og strømtettheter ved kortslutning. Ved
kortslutning vil kablene kortvarig bli oppvarmet utover de vanlige driftstemperaturer.
De temperaturer som er tillatelig ved kortslutning for de forskjellige
isolaslonsstoffer og spenninger, er angitt i tabellen nedenfor. I samme
tabell er også angitt tilsvarende strømtetthet 1 sekund for
kobber og aluminium under forutsetning av en temperatur på kabelen
før kortslutningen lik maksimal driftstemperatur. Tillatt termisk
kortslutningsstrøm for en kabel beregnes ut fra formelen:
hvor:
S = tillatt strømtetthet 11 sek. i A/mm²
A = kabelens ledertverrsnitt i mm²
t = kortslutningstiden i sekunder,
s
På diagrammene som følger er inn-tegnet tillatt kortslutningsstrøm
for de forskjellige kabeltyper avhengig av ledertverrsnitt og kortslutningstiden.
Spenning
kV |
Isolasjon |
Maks.
ledertemp. |
Strømtetthet
i 1 sek. |
| ºC |
Kobber
A/mm² |
Alum.
A/mm² |
| 1 |
Impregnert papir
massekabel |
250 |
150 |
95 |
| 12-24 |
Impregnert papir
massekabel |
250 |
155 |
105 |
| 1 |
PVC |
250 |
110 |
70 |
| 36-240 |
Oljekabel |
250 |
145 |
95 |
| 1-300 |
PEX |
250 |
140 |
90 |