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


courant de court-circuit dans la sous-station

MVA
kV
V
kVA
%
Description

Cet outil calcule le courant de court-circuit symétrique maximal à la sortie d'une sous-station transformateur, basé sur les normes IEC 60865 et IEEE C37.100. Les résultats sont essentiels pour la sélection des disjoncteurs, fusibles, barres de collecteur et câbles, ainsi que pour vérifier la capacité de résistance au court-circuit de l'équipement.

Paramètres d'entrée

  • Puissance du réseau en défaut (MVA) : Puissance de court-circuit du réseau amont, indiquant la force de la source. Des valeurs plus élevées entraînent des courants de défaut plus importants.

  • Tension primaire (kV) : Tension nominale du côté haute tension du transformateur (par exemple, 10 kV, 20 kV, 35 kV).

  • Tension secondaire (V) : Tension nominale du côté basse tension (généralement 400 V ou 220 V).

  • Puissance du transformateur (kVA) : Puissance apparente nominale du transformateur.

  • Tension de défaut (%) : Pourcentage d'impédance de court-circuit (Uk%), fourni par le fabricant. Facteur clé dans la détermination du courant de défaut.

  • Pertes par effet Joule (%) : Pertes de charge en pourcentage de la puissance nominale (Pc%), utilisées pour estimer la résistance équivalente.

  • Longueur de ligne moyenne tension : Longueur de l'alimentation MT depuis le transformateur jusqu'à la charge (en m, ft ou yd), affectant l'impédance de la ligne.

  • Type de ligne : Choisissez la configuration du conducteur :

    • Ligne aérienne

    • Câble unipolaire

    • Câble multipolaire

  • Section de fil moyenne tension : Section du conducteur, sélectionnable en mm² ou AWG, avec des options de matériau Cuivre ou Aluminium.

  • Conducteurs moyenne tension en parallèle : Nombre de conducteurs identiques connectés en parallèle ; réduit l'impédance totale.

  • Matière du conducteur : Cuivre ou Aluminium, affectant la résistivité.

  • Longueur de ligne basse tension : Longueur du circuit BT (m/ft/yd), généralement courte mais significative.

  • Section de fil basse tension : Section de la surface du conducteur BT (mm² ou AWG).

  • Conducteurs basse tension en parallèle : Nombre de conducteurs en parallèle du côté BT.

Résultats de sortie

  • Courant de court-circuit triphasé (Isc, kA)

  • Courant de court-circuit monophasé (Isc1, kA)

  • Courant de court-circuit de crête (Ip, kA)

  • Impédance équivalente (Zeq, Ω)

  • Puissance de court-circuit (Ssc, MVA)

  • Normes de référence : IEC 60865, IEEE C37.100

Conçu pour les ingénieurs électriques, concepteurs de systèmes de puissance et évaluateurs de sécurité effectuant une analyse de court-circuit et la sélection d'équipements dans les systèmes de distribution basse tension.

Faire un don et encourager l'auteur
Recommandé
Primary/Secondary winding of transformer
enroulement primaire/secondaire du transformateur
Calculez instantanément le rapport de transformation avec cet outil professionnel en ligne. Saisissez trois des paramètres suivants—tension primaire, tension secondaire, spires primaires ou spires secondaires—and obtenez le paramètre manquant en temps réel. Conçu pour les ingénieurs électriciens et les concepteurs de systèmes de puissance, il est rapide, précis et fonctionne sur n'importe quel appareil—aucune inscription nécessaire. Tension Primaire ( V p ) : Tension d'entrée alternative appliquée à l'enroulement haute tension (en volts). Tension Secondaire ( V s ) : Tension de sortie alternative de l'enroulement basse tension (en volts). Spires Primaires ( N p ) : Nombre de boucles de conducteur dans l'enroulement primaire. Spires Secondaires ( N s ) : Nombre de boucles de conducteur dans l'enroulement secondaire. Tous les calculs supposent un modèle de transformateur idéal—les pertes du noyau, le flux de fuite et la résistance sont négligés pour une précision théorique lors de l'estimation en phase de conception. Le calculateur utilise l'équation fondamentale du transformateur: V p /V s = N p /N s Ce rapport est crucial dans la distribution de puissance, la conception de transformateurs d'isolement et l'adaptation de tension pour les équipements industriels. Par exemple : la conception d'un transformateur de descente de 480 V à 120 V avec 800 spires primaires donne exactement 200 spires secondaires—permettant un prototypage rapide et une validation de spécification dans les projets réels.
Power factor correction of transformer MV/LV
Correction du facteur de puissance des transformateurs
Cet outil calcule la puissance réactive de compensation nécessaire pour un transformateur de distribution afin d'améliorer le facteur de puissance du système et d'augmenter l'efficacité. La correction du facteur de puissance réduit le courant de ligne, minimise les pertes en cuivre et en fer, augmente l'utilisation des équipements et évite les pénalités de la part des services publics. Paramètres d'entrée Puissance apparente nominale du transformateur : La puissance apparente nominale du transformateur (en kVA), généralement indiquée sur la plaque signalétique Courant à vide (%): Le courant à vide exprimé en pourcentage du courant nominal, fourni par le fabricant du transformateur. Cette valeur représente le courant de magnétisation et les pertes dans le noyau, qui sont des entrées clés pour le calcul de la puissance réactive Principe de calcul Lorsqu'il fonctionne à vide, un transformateur consomme de la puissance réactive pour établir le champ magnétique dans le noyau. Cette puissance réactive diminue le facteur de puissance global du système. En installant des condensateurs en parallèle du côté basse tension, une partie de cette puissance réactive inductive peut être compensée, améliorant ainsi le facteur de puissance jusqu'à une valeur cible (par exemple, 0,95 ou plus). Résultats de sortie Capacité de condensateur requise (kvar) Comparaison du facteur de puissance avant et après correction Économies d'énergie estimées et période de retour sur investissement Normes de référence : IEC 60076, IEEE 141 Ideal pour les ingénieurs électriques, les gestionnaires d'énergie et les opérateurs de sites pour évaluer la dimensionnement des banques de condensateurs et optimiser les performances du système électrique.
Demande
Télécharger
Obtenir l'application commerciale IEE-Business
Utilisez l'application IEE-Business pour trouver du matériel obtenir des solutions se connecter avec des experts et participer à la collaboration sectorielle en tout lieu et à tout moment soutenant pleinement le développement de vos projets et activités dans le secteur de l'énergie