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


تاریکه گیرا موجود: این چیست؟ (و چگونه آن را محاسبه کنیم)

Electrical4u
ميدان: Electrical Basics
0
China
چه میزان جریان خطا در دسترس است

چه میزان جریان خطا در دسترس است؟

جریان خطا در دسترس (AFC) به بزرگترین مقدار جریان موجود در زمان خطا تعریف می‌شود. این بزرگترین مقدار جریانی است که می‌تواند در شرایط خطا به تجهیزات الکتریکی تحویل داده شود. جریان خطا در دسترس همچنین به عنوان جریان خطا کوتاه مداری در دسترس نیز شناخته می‌شود.

اصطلاح "جریان خطا در دسترس" در سال ۲۰۱۱ در قانون NFPA ۷۰: کد الکتریکی ملی (NEC) در بخش ۱۱۰.۲۴ (نسخه‌ی آخرین این قانون) معرفی شد.

بر اساس این بخش، الزامی است که بیشترین مقدار جریان خطا در دسترس با تاریخ محاسبه جریان خطا که انجام شده است، مشخص شود.

مقدار مشخص شده به عنوان جریان خطا در دسترس رتبه‌بندی تجهیزات نیست. بلکه این بیشترین مقدار جریان ناخواسته است که در صورت وقوع خطا از طریق تجهیزات خواهد جریان داشت.

اصطلاح رتبه‌بندی جریان کوتاه مداری (SCCR) متفاوت از جریان خطا در دسترس است. برای تمام تجهیزات یا مدارها، SCCR نباید کمتر از AFC باشد.

دلیل نشان دادن AFC در تجهیزات این است که برق‌کار می‌تواند این رتبه‌بندی را به کار برد و آن را برای انتخاب رتبه‌بندی مناسب تجهیزات به منظور رعایت بخش‌های دیگر قانون مانند NEC ۱۱۰.۹ و ۱۱۰.۱۰ استفاده کند.

فرمول جریان خطا در دسترس

بر اساس NEC ۱۱۰.۲۴، برچسب‌گذاری جریان خطا در دسترس ضروری است. اما قبل از محاسبه جریان خطا در دسترس تجهیزات داخل مسکن، نیاز به رتبه‌بندی جریان خطا در دسترس در ترمینال‌های ثانویه ترانسفورماتور توزیع برق فیدر مورد نظر داریم.

در اکثر موارد، رتبه‌بندی جریان خطا در دسترس توسط شرکت توزیع برق ارائه می‌شود و در ترمینال ثانویه ترانسفورماتور توزیع برق برچسب‌گذاری می‌شود.

بر اساس این رتبه‌بندی، جریان خطا در دسترس برای تمام تجهیزات محاسبه می‌شود. محاسبه برای تمام تجهیزات متفاوت است زیرا به مقاومت مدار بستگی دارد.

مراحل زیر را برای محاسبه جریان خطا در دسترس دنبال کنید؛

  1. ولتاژ سیستم را پیدا کنید (E_{L-L})

  2. ثابت هادی (C) را از جدول پیدا کنید

  3. طول هادی ورودی خدمات (L) را پیدا کنید

  4. حالا، با استفاده از مقادیر فوق، مقدار ضریب (M) را با استفاده از معادلات زیر محاسبه کنید.


  \[ F = \frac{1.73 \times L \times I}{C \times E_{L-L}} \]



  \[Multiplier\ (M) = \frac{1}{1+F} \]


  1. برای یافتن جریان خطا در دسترس در محل، این ضریب (M) در جریان خطا در دسترس برچسب‌گذاری شده در ترمینال ثانویه ترانسفورماتور توزیع برق ضرب می‌شود.

چگونه جریان خطا در دسترس را محاسبه کنیم

برای درک نحوه محاسبه جریان خطا در دسترس، یک مثال را بررسی می‌کنیم.

به این منظور، یک سیستم سه فاز با ولتاژ خط به خط ۴۸۰V را در نظر می‌گیریم. و ثابت هادی C برای این سیستم ۱۳۹۰۰ است.

جریان خطا در دسترس در پیچانه ثانویه ترانسفورماتور توزیع برق ۳۵۰۰۰A است، و طول هادی ورودی خدمات ۱۰۰فوت است.

EL-L = ۴۸۰V

C = ۱۳,۹۰۰

I = ۳۵,۰۰۰A

L = ۱۰۰فوت

حالا، این مقادیر را در معادله بالا قرار دهید.


  \[ F =
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class=

نوروغ و مصنف ته هڅودئ!

پیشنهاد شده

ترانسفورماتور اصلی حوادث و مشکلات عملیات گاز سبک
۱. ثبت حادثه (۱۹ مارس ۲۰۱۹)در ساعت ۱۶:۱۳ روز ۱۹ مارس ۲۰۱۹، پشتیبانی نظارتی گزارش داد که گاز سبک ترانسفورماتور اصلی شماره ۳ عمل کرده است. بر اساس کد عملکرد ترانسفورماتورهای قدرت (DL/T572-2010)، کارکنان عملیات و نگهداری (O&M) وضعیت محلی ترانسفورماتور اصلی شماره ۳ را بررسی کردند.تأیید محلی: پانل محافظ غیر الکتریکی WBH ترانسفورفاتور اصلی شماره ۳ گزارش داد که گاز سبک فاز B بدنه ترانسفورماتور عمل کرده و بازنشانی آن بی‌اثر بود. کارکنان O&M رله گاز فاز B و جعبه نمونه‌برداری گاز ترانسفورماتور اصلی شماره
02/05/2026
خطاهای و رفع آن در خطوط توزیع ۱۰ کیلوولت با زمین‌گیری تک‌فاز
خصوصیات و دستگاه‌های تشخیص خطاى تک‌فاز به زمین۱. خصوصیات خطاهای تک‌فاز به زمینسیگنال‌های هشدار مرکزی:زنگ هشدار به صدا درمی‌آید و چراغ نشان‌دهندهٔ «خطای زمین در بخش اتوبوس [X] کیلوولت [Y]» روشن می‌شود. در سیستم‌هایی که نقطهٔ خنثی با سیم‌پیچ پترسن (سیم‌پیچ خاموش‌کنندهٔ قوس) به زمین متصل شده است، چراغ نشان‌دهندهٔ «فعال‌شدن سیم‌پیچ پترسن» نیز روشن می‌شود.نشانه‌های ولت‌متر نظارت بر عایق‌بندی:ولتاژ فاز خطا یا کاهش می‌یابد (در مورد زمین‌شدن ناقص) یا به صفر می‌رسد (در مورد زمین‌شدن محکم).ولتاژ دو فاز دی
01/30/2026
نقطه محايد زمين‌بندى عملكرد ترانسفورماتورهاى شبکه برق 110kV~220kV
روش‌های عملیاتی زمین‌کردن نقطه محايد ترانسفورماتورهای شبکه برق با ولتاژ ۱۱۰ کیلوولت تا ۲۲۰ کیلوولت باید نیازهای تحمل دی الکتریکی نقاط محايد ترانسفورماتورها را برآورده کنند و همچنین باید سعی شود که امپدانس صفری ایستگاه‌های تغییر ولتاژ به طور کلی ثابت بماند، در حالی که اطمینان حاصل شود که امپدانس جامع صفری در هر نقطه خرابی در سیستم سه برابر امپدانس جامع مثبت نباشد.برای ترانسفورماتورهای ۲۲۰ کیلوولت و ۱۱۰ کیلوولت در پروژه‌های ساخت جدید و به‌روزرسانی فنی، حالت‌های زمین‌کردن نقطه محايد آن‌ها باید به ص
01/29/2026
چرا زیرстанیشن‌ها سنگ‌ها و ماسه و شن و سنگ خرد شده را استفاده می‌کنند
چرا زیرگذرها از سنگ، شن، دانه‌های کوچک و سنگ خرد شده استفاده می‌کنند؟در زیرگذرها، تجهیزاتی مانند ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع، خطوط انتقال، ترانسفورماتورهای ولتاژ، ترانسفورماتورهای جریان و کلیدهای جدا کننده نیاز به زمین‌سازی دارند. فراتر از زمین‌سازی، حالا به طور عمیق‌تر بررسی می‌کنیم چرا شن و سنگ خرد شده به طور معمول در زیرگذرها استفاده می‌شوند. با وجود ظاهر عادی، این سنگ‌ها نقش مهمی در امنیت و عملکرد دارند.در طراحی زمین‌سازی زیرگذرها—به ویژه هنگامی که روش‌های متعددی از زمین‌سازی استفاده می‌شو
01/29/2026
استوالي چاپ کول
+86
کلیک کړئ ترڅو د فایل برابرول
بارگیری
دریافت برنامه کاربردی IEE-Business
از برنامه IEE-Business برای پیدا کردن تجهیزات دریافت راه حل ها ارتباط با متخصصین و شرکت در همکاری صنعتی هر زمان و مکان استفاده کنید که به طور کامل توسعه پروژه های برق و کسب و کار شما را حمایت می کند