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Leitfähigkeit isolierter Leiter

Beschreibung

Dieses Tool berechnet die maximale ständige Stromtragfähigkeit von isolierten Leitern mit Nennspannungen, die 1 kV Wechselstrom oder 1,5 kV Gleichstrom nicht überschreiten, basierend auf den Tabellen B.52.2 bis B.52.13 der IEC 60364-5-52. Es stellt sicher, dass die Leiter temperatur während des normalen Betriebs die thermische Grenze der Isolierung nicht überschreitet.

Eingabeparameter

  • Installationsmethode: Gemäß IEC 60364-5-52 (Tabelle A.52.3), wie z.B. in freier Luft, in Rohrleitungen, vergraben usw. Hinweis: Nicht alle Methoden werden in den Vorschriften jedes Landes anerkannt.

  • Leitermaterial: Kupfer (Cu) oder Aluminium (Al), was die Widerstandsfähigkeit und das thermische Verhalten beeinflusst

  • Isolierungstyp:

    • Thermoplast (PVC): Temperaturgrenze des Leiters 70°C

    • Duroplast (XLPE oder EPR): Temperaturgrenze des Leiters 90°C

  • Leiterquerschnitt (mm²): Querschnittsfläche des Leiters

  • Umgebungstemperatur: Temperatur des umgebenden Mediums bei unbelastetem Zustand:

    • Korrekturfaktor für Lufttemperatur: IEC 60364-5-52 Tabelle B.52.14

    • Korrekturfaktor für Bodentemperatur: IEC 60364-5-52 Tabelle B.52.15

    • Korrektur für thermischen Widerstand des Bodens: IEC 60364-5-52 Tabelle B.52.16

  • Anzahl der belasteten Leiter: Tatsächliche Anzahl der stromführenden Leiter:

    • Gleichstrom: 2

    • Einsphasig: 2

    • Zweiphasig ohne Neutralleiter: 2

    • Zweiphasig mit Neutralleiter: 3

    • Dreiphasig ohne Neutralleiter: 3

    • Dreiphasig mit Neutralleiter (ausgeglichene Last, keine Harmonischen): 3

    • Dreiphasig mit Neutralleiter (unebenmäßige Last oder mit Harmonischen): 4

  • Gesamte harmonische Verzerrung (THD): Gesamtinhalt der 3n-harmonischen Ströme. Wenn unbekannt, verwenden Sie den Wert der gesamten harmonischen Verzerrung zur Schätzung

  • Phasenleiter parallel: Identische Leiter können parallel verbunden werden; der maximal zulässige Strom ist die Summe der Einzelwerte der Kerne

  • Schaltkreise im gleichen Rohr: Anzahl der Schaltkreise innerhalb eines Rohrs, die verschiedene Lasten versorgen (z.B. 2 Leitungen für 2 Motoren). Reduktionsfaktoren gemäß IEC 60364-5-52 Tabelle B.52.17 gelten.

  • Reduktionsfaktor für parallele Kabel (falls vorhanden): Gilt, wenn mehrere Satz Kabel in einem einzigen Rohr installiert sind. Jeder Satz umfasst: einen Leiter pro Phase + einen einzelnen Neutralleiter (falls erforderlich) + einen einzelnen Schutzleiter.

Ausgabewerte

  • Maximaler ständiger Strom (A)

  • Korrigierter Wert für Umgebungstemperatur

  • Reduktionsfaktor für mehrere Schaltkreise

  • Harmonischer Reduktionsfaktor

  • Referenznormen: IEC 60364-5-52, Tabellen B.52.2–B.52.13

Entwickelt für Elektroingenieure und -designer, um geeignete isolierte Kabel für Niederspannungs-Verteilungssysteme auszuwählen und einen sicheren und konformen Betrieb zu gewährleisten.

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