• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Elección do interruptor de circuito

V

Descrición

Esta ferramenta calcula a classificação de dispositivos de protecção (interruptores) para circuitos eléctricos segundo a IEC 60364-4-43, proporcionando protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos. Adequado para o projecto eléctrico industrial, comercial e de edifícios.

Descripción dos parámetros

Tipo de corrente
Seleccione o tipo de corrente no circuito:
- Corrente contínua (CC): Fluxo constante do polo positivo ao negativo
- Corrente alternada (CA): Inverte a direcção e a amplitude periodicamente a uma frequência constante
Configurações do sistema:
- Monofásico: Dois condutores (fase + neutro)
- Bifásico: Dois condutores de fase; o neutro pode ser distribuído
- Trifásico: Três condutores de fase; o sistema de quatro fios inclui o neutro

Tensão
Diferença de potencial eléctrico entre dois pontos.
- Para monofásico: Introduza a tensão Fase-Neutro
- Para bifásico ou trifásico: Introduza a tensão Fase-Fase

Carga
Potência a considerar na determinação das características dos componentes do circuito.

Fator de potência
Razão entre a potência activa e a potência aparente.
Fórmula:cos φ = P / S

onde φ é o ângulo de fase entre a tensão e a corrente. O valor varia de 0 a 1.

Método de instalação
Método de instalação conforme definido na IEC 60364-5-52 (Tabela A.52.3). Exemplos incluem:
- Ar livre
- Em conduíte
- Subterrâneo
- Múltiplos circuitos em um ducto comum

Nota: Nem todos os métodos de instalação são reconhecidos nos regulamentos de todos os países.

Temperatura ambiente
Temperatura do meio circundante quando o condutor não está carregado.
Afecta a capacidade de condução de corrente; geralmente referenciada a 30°C ou 40°C.

Condutor
Material do condutor utilizado:
- Cobre
- Alumínio
Diferentes materiais têm diferentes resistividades e capacidades de condução de corrente.

Isolamento
Classificação térmica do material de isolamento:
- PVC (termoplástico): 70°C no condutor
- XLPE ou EPR (termofixos): 90°C no condutor
Temperaturas mais altas reduzem o desempenho do isolamento e requerem derating.

Sección do cable
Área da seção transversal do condutor, normalmente em mm².
Determina a corrente máxima permitida.

Condutores de fase em paralelo
Condutores com a mesma área de seção, comprimento e material podem ser conectados em paralelo.
A corrente máxima permitida é a soma das correntes máximas individuais dos núcleos.

Circuitos no mesmo conduíte
Número de linhas dentro do ducto que alimentam diferentes cargas (por exemplo, 2 linhas para 2 motores).
Aplicam-se factores de redução conforme a Tabela B.52.17 da IEC 60364-5-52.

Distorsión armónica total (THD)
Conteúdo total de corrente harmónica 3n.
Se o valor da distorção harmónica total 3n for desconhecido, use o valor de distorção harmónica total.
Um THD elevado aumenta a corrente neutra e afecta a dimensionamento do interruptor.

Dispositivo de protecção
Dispositivo responsável por proteger o cabo de sobrecargas e curtos-circuitos, como um interruptor ou fusível.

Todos os cabos paralelos estão num único conduíte
Marque esta opção se todos os conjuntos de cabos paralelos estiverem instalados num só ducto (será aplicado um factor de derating).
Desmarque se cada conjunto estiver instalado num ducto separado.

Definição: Um "conjunto" consiste num condutor por fase + um condutor neutro (se necessário) + um condutor de protecção.

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Lightning conductor
Cálculo de protección contra rayos para pararrayos
Esta ferramenta calcula a área protegida entre dous pararais baseándose na norma IEC 62305 e no Método da Esfera Rodante, adecuada para o deseño de protección contra raios en edificios, torres e instalacións industriais. Descrición dos Parámetros Tipo de Corrente Seleccione o tipo de corrente no sistema: - Corrente Continua (CC) : Común en sistemas fotovoltaicos solares ou equipos alimentados por CC - Corrente Alternada Monofásica (CA Monofásica) : Típica na distribución de enerxía eléctrica residencial Nota: Este parámetro úsase para distinguir os modos de entrada pero non afecta directamente ao cálculo da zona de protección. Entradas Escolla o método de entrada: - Tensión/Potencia : Introduza a tensión e a potencia da carga - Potencia/Resistencia : Introduza a potencia e a resistencia da liña Consejo: Esta característica pode usarse para futuras extensiones (por exemplo, cálculo da resistencia do terreo ou da tensión inducida), pero non inflúe no rango de protección xeométrico. Altura do Paraí A A altura do paraí principal, en metros (m) ou centímetros (cm). Xeralmente o paraí máis alto, definindo a fronteira superior da zona de protección. Altura do Paraí B A altura do segundo paraí, na mesma unidade que arriba. Se os paraís teñen alturas diferentes, forma unha configuración de alturas desiguais. Espazo Entre Dous Paraís Distancia horizontal entre os dous paraís, en metros (m), denotada como (d). Regra xeral: \( d \leq 1.5 \times (h_1 + h_2) \), senón non se pode lograr unha protección efectiva. Altura do Obxecto Protexido A altura da estrutura ou equipo a protexer, en metros (m). Este valor non debe superar a altura máxima permitida dentro da zona de protección. Recomendacións de Uso Preferir paraís de igual altura para un deseño máis simple Mantén a separación menor que 1.5 veces a suma das alturas dos paraís Asegúrate de que a altura do obxecto protexido estea abaixo da zona de protección Para instalacións críticas, considera engadir un terceiro paraí ou usar un sistema de terminación aérea emparellado
Electrical Resistance Calculator (DC and AC)
Cálculo de resistencia
Calcula a resistencia usando voltaxe corrente potencia ou impedancia en circuitos AC/DC. “Tendencia dun corpo de oposición ao paso da corrente eléctrica.” Principio de Cálculo Baseado na Lei de Ohm e nas súas derivadas: ( R = frac{V}{I} = frac{P}{I^2} = frac{V^2}{P} = frac{Z}{text{Factor de Potencia}} ) Onde: R : Resistencia (Ω) V : Voltaxe (V) I : Corrente (A) P : Potencia (W) Z : Impedancia (Ω) Factor de Potencia : Razón entre a potencia activa e a aparente (0–1) Parámetros Tipo de Corrente Corrente Continua (CC) : A corrente fluye constantemente do polo positivo ao negativo. Corrente Alternada (CA) : A dirección e a amplitud varían periodicamente con frecuencia constante. Sistema monofásico : Dous conductores — unha fase e un neutro (potencial cero). Sistema bifásico : Dous conductores de fase; o neutro está distribuído en sistemas de tres fios. Sistema trifásico : Tres conductores de fase; o neutro está incluído en sistemas de catro fios. Voltaxe Diferenza de potencial eléctrico entre dous puntos. Método de entrada: • Monofásico: Introduce a voltaxe Fase-Neutro • Bifásico / Trifásico: Introduce a voltaxe Fase-Fase Corrente Fluxo de carga eléctrica a través dun material, medido en amperios (A). Potencia Potencia eléctrica suministrada ou absorbida por un compoñente, medida en vatios (W). Factor de Potencia Razón entre a potencia activa e a aparente: ( cos phi ), onde ( phi ) é o ángulo de fase entre a voltaxe e a corrente. O valor varía de 0 a 1. Carga puramente resistiva: 1; cargas inductivas/capacitivas: < 1. Impedancia Oposición total ao fluxo de corrente alternada, incluíndo resistencia e reactividade, medida en ohms (Ω).
Active Power Calculator for DC and AC Circuits
Potencia activa
A potencia activa, tamén coñecida como potencia real, é a parte da potencia eléctrica que realiza traballo útil nun circuito, como producir calor, luz ou movemento mecánico. Medida en vatios (W) ou quilovatios (kW), representa a enerxía real consumida por unha carga e é a base para a facturación da electricidade. Esta ferramenta calcula a potencia activa en función do voltaxe, corrente, factor de potencia, potencia aparente, potencia reactiva, resistencia ou impedancia. Admite sistemas monofásicos e trifásicos, facendo que sexa ideal para motores, iluminación, transformadores e equipo industrial. Descrición dos parámetros Parámetro Descrición Tipo de corrente Seleccione o tipo de circuito: • Corrente continua (CC): Fluído constante dende o polo positivo ao negativo • Monofásica AC: Un conductor vivo (fase) + neutro • Bifásica AC: Dous conductores de fase, opcionalmente con neutro • Trifásica AC: Tres conductores de fase; o sistema de catro hilos inclúe o neutro Voltaxe Diferenza de potencial eléctrico entre dous puntos. • Monofásica: Introduza o **voltaxe fase-neutro** • Bifásica / Trifásica: Introduza o **voltaxe fase-fase** Corrente Fluído de carga eléctrica a través dun material, unidade: Amperios (A) Factor de potencia Relación entre a potencia activa e a aparente, indicando eficiencia. Valor entre 0 e 1. Valor ideal: 1.0 Potencia aparente Produto do voltaxe RMS e a corrente, representando a potencia total suministrada. Unidade: Voltio-Ampere (VA) Potencia reactiva Enerxía que fluye alternativamente en componentes inductivos/capacitivos sen converterse a outras formas. Unidade: VAR (Voltio-Ampere Reactivo) Resistencia Oposición ao fluído de corrente continua, unidade: Ohm (Ω) Impedancia Oposición total á corrente alterna, incluíndo resistencia, inductancia e capacitancia. Unidade: Ohm (Ω) Principio de cálculo A fórmula xeral para a potencia activa é: P = V × I × cosφ Donde: - P: Potencia activa (W) - V: Voltaxe (V) - I: Corrente (A) - cosφ: Factor de potencia Outras fórmulas comúns: P = S × cosφ P = Q / tanφ P = I² × R P = V² / R Exemplo: Se o voltaxe é 230V, a corrente é 10A e o factor de potencia é 0.8, entón a potencia activa é: P = 230 × 10 × 0.8 = 1840 W Recomendacións de uso Monitorice a potencia activa regularmente para avaliar a eficiencia do equipo Use datos dos contadores de enerxía para analizar os patróns de consumo e optimizar o uso Teña en conta a distorsión harmónica ao tratar con cargas non lineares (por exemplo, inversores de frecuencia, controladores LED) A potencia activa é a base para a facturación da electricidade, especialmente baixo esquemas de prezos por hora de uso Combine con a corrección do factor de potencia para mellorar a eficiencia energética global
Power Factor Calculator for AC Circuits
factor de potencia
Cálculo do Factor de Potencia O factor de potencia (FP) é un parámetro crítico nos circuitos AC que mide a relación entre a potencia activa e a potencia aparente, indicando canto eficientemente se está utilizando a enerxía eléctrica. Un valor ideal é 1.0, o que significa que o voltaxe e a corrente están en fase sen perdas reactivas. Nos sistemas reais, especialmente aqueles con cargas inductivas (por exemplo, motores, transformadores), xeralmente é inferior a 1.0. Esta ferramenta calcula o factor de potencia baseándose en parámetros de entrada como voltaxe, corrente, potencia activa, potencia reactiva ou impedancia, admitindo sistemas monofásicos, bifásicos e trifásicos. Descrición dos Parámetros Parámetro Descrición Tipo de Corrente Seleccione o tipo de circuito: • Corrente Continua (CC): Fluído constante desde o polo positivo ao negativo • Monofásica AC: Un condutor vivo (fase) + neutro • Bifásica AC: Dous conductores de fase, opcionalmente con neutro • Trifásica AC: Tres conductores de fase; o sistema de catro fios inclúe neutro Voltaxe Diferenza de potencial eléctrico entre dous puntos. • Monofásica: Introduza o **voltaxe Fase-Neutro** • Bifásica / Trifásica: Introduza o **voltaxe Fase-Fase** Corrente Fluído de carga eléctrica a través dun material, unidade: Amperios (A) Potencia Activa Potencia real consumida pola carga e convertida en traballo útil (calor, luz, movemento). Unidade: Watts (W) Potencia Reactiva Enerxía que fluye alternativamente en compoñentes inductivos/capacitivos sen conversión a outras formas. Unidade: VAR (Voltio-Amperio Reactivo) Potencia Aparente Produto do voltaxe RMS e a corrente, representando a potencia total suministrada. Unidade: VA (Voltio-Amperio) Resistencia Oposición ao fluído de corrente continua, unidade: Ohm (Ω) Impedancia Oposición total á corrente alterna, incluíndo resistencia, inductancia e capacitancia. Unidade: Ohm (Ω) Principio de Cálculo O factor de potencia defínese como: FP = P / S = cosφ Donde: - P: Potencia activa (W) - S: Potencia aparente (VA), S = V × I - φ: Ángulo de fase entre o voltaxe e a corrente Fórmulas alternativas: FP = R / Z = P / √(P² + Q²) Donde: - R: Resistencia - Z: Impedancia - Q: Potencia reactiva Un factor de potencia máis alto significa maior eficiencia e menores perdas na liña Un factor de potencia baixo aumenta a corrente, reduce a capacidade do transformador e pode acarrear sancións da empresa eléctrica Recomendacións de Uso Os usuarios industriais deben monitorizar o factor de potencia regularmente; obxectivo ≥ 0.95 Use bancos de condensadores para compensación de potencia reactiva para mellorar o FP As empresas eléctricas suelen cobrar tarifas adicionais para factores de potencia inferiores a 0.8 Combine coa información de voltaxe, corrente e potencia para avaliar o rendemento do sistema
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía