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


جریان خطا موجود: این چیست؟ (و چگونه آن را محاسبه کنیم)

Electrical4u
فیلد: مقدماتی برق
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 مقدار حداکثر جریانی است که می‌تواند در شرایط خطا به تجهیزات الکتریکی منتقل شود. جریان خطا در دسترس همچنین به عنوان جریان خطا کوتاه‌مدار معروف است.

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 شده است.

بر اساس این بخش، برچسب‌زنی حداکثر مقدار جریان خطا در دسترس با تاریخ محاسبه جریان خطا که انجام شده است، الزامی است.

رتبه‌بندی برچسب‌زده شده به عنوان جریان خطا در دسترس رتبه‌بندی تجهیزات نیست. بلکه حداکثر مقدار جریان ناخواسته است که در صورت وقوع خطا در تجهیزات جریان می‌یابد.

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

دلیل برچسب‌زدن AFC در تجهیزات این است که برق‌کار می‌تواند این رتبه‌بندی را بگیرد و آن را برای انتخاب رتبه‌بندی مناسب تجهیزات استفاده کند تا با بخش‌های دیگر قانون مانند NEC ۱۱۰.۹ و ۱۱۰.۱۰ سازگار باشد.

فرمول جریان خطا در دسترس

بر اساس NEC ۱۱۰.۲۴، برچسب‌زدن جریان خطا در دسترس ضروری است. اما قبل از محاسبه جریان خطا در دسترس تجهیزات در مسکن‌ها، نیاز به رتبه‌بندی جریان خطا در دسترس در دستگاه‌های ثانویه ترانسفورماتور تغذیه‌دهنده مسکن داریم.

در اکثر موارد، رتبه‌بندی جریان خطا در دسترس توسط شرکت تأمین‌کننده ارائه می‌شود و در دستگاه‌های ثانویه ترانسفورماتور تغذیه‌دهنده برچسب‌زده می‌شود.

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

به منظور محاسبه جریان خطا در دسترس، مراحل زیر را دنبال کنید:

  1. ولتاژ سیستم (EL-L) را پیدا کنید

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

  3. طول هادی ورودی (L) را پیدا کنید

  4. حالا با استفاده از مقادیر بالا، 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 برچسب‌زده شده در دستگاه‌های ثانویه ترانسفورماتور تغذیه‌دهنده ضرب می‌شود.

چگونه جریان خطا در دسترس را محاسبه کنیم

برای فهمیدن چگونگی محاسبه جریان خطا در دسترس، یک مثال را در نظر بگیرید.

برای این منظور یک سیستم سه‌فاز با ولتاژ خط-خط ۴۸۰V در نظر می‌گیریم. ثابت هادی C برای این سیستم ۱۳۹۰۰ است.

جریان خطا در دسترس در دستگاه‌های ثانویه ترانسفورماتور تغذیه‌دهنده ۳۵۰۰۰A است و طول هادی ورودی ۱۰۰فوت است.

EL-L = ۴۸۰V

C = ۱۳,۹۰۰

I = ۳۵,۰۰۰A

L = ۱۰۰فوت

حالا، این مقادیر را در معادله بالا قرار دهید.


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



هدیه دادن و تشویق نویسنده

توصیه شده

حوادث ترانسفورماتور اصلی و مشکلات عملیات گاز سبک
۱. ضبط حادثه (۱۹ مارس ۲۰۱۹)در ساعت ۱۶:۱۳ روز ۱۹ مارس ۲۰۱۹، پشتیبانی نظارتی گزارش داد که تبدیل‌کننده اصلی شماره ۳ عملکرد گاز سبک داشته است. بر اساس کد عملیات تبدیل‌کننده‌های قدرت (DL/T572-2010)، کارکنان عملیات و نگهداری (O&M) وضعیت محلی تبدیل‌کننده اصلی شماره ۳ را بررسی کردند.تأیید محلی: پانل محافظ غیر الکتریکی WBH تبدیل‌کننده اصلی شماره ۳ گزارش داد که جسم تبدیل‌کننده عملکرد گاز سبک فاز B داشته است و بازنشانی بی‌اثر بود. کارکنان O&M رله گاز فاز B و جعبه نمونه‌برداری گاز تبدیل‌کننده اصلی ش
02/05/2026
عیوب و رفع آن در خطوط توزیع یک فازه ۱۰ کیلوولت
ویژگی‌ها و ابزارهای تشخیص خطا در اتصال به زمین تک‌فاز۱. ویژگی‌های خطاهای اتصال به زمین تک‌فازسیگنال‌های هشدار مرکزی:زنگ هشدار به صدا درمی‌آید و چراغ نشانگر با برچسب «اتصال به زمین در بخش اتوبوس [X] کیلوولت [Y]» روشن می‌شود. در سیستم‌هایی که نقطه نوترال توسط سیم‌پیچ پترسن (سیم‌پیچ خاموش‌کننده قوس) به زمین متصل شده است، چراغ نشانگر «سیم‌پیچ پترسن فعال شده» نیز روشن می‌شود.نشانه‌های ولت‌متر نظارت بر عایق‌بندی:ولتاژ فاز خراب‌شده کاهش می‌یابد (در مورد اتصال ناقص به زمین) یا به صفر می‌رسد (در مورد اتص
01/30/2026
نحوه عمل زمین دادن نقطه محايد برای ترانسفورماتورهاي شبکه برق با ولتاژ ۱۱۰ کیلوولت تا ۲۲۰ کیلوولت
روش‌های عملیاتی زمین‌کشی نقطه محايد ترانسفورماتورها در شبکه‌های برق 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 اساسی ثابت بماند، در حالی که اطمینان حاصل شود که امپدانس جامع صفری در هر نقطه خرابی در سیستم بیش از سه برابر امپدانس جامع مثبت نباشد.برای ترانسفورماتورهای ۲۲۰ کیلوولت و ۱۱۰ کیلوولت در پروژه‌های ساخت و ساز جدید و پروژه‌های تکنولوژیکی، روش‌های زمین‌کشی نقطه محايد آ
01/29/2026
چرا زیرстанیشن‌ها سنگ، شن، دانه‌سنگ و سنگ خردشده را می‌پذیرند؟
ایستگاه‌های فرعی چرا از سنگ‌ها، شن، حصیر و سنگ‌های خردشده استفاده می‌کنند؟در ایستگاه‌های فرعی، تجهیزاتی مانند ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع، خطوط انتقال، ترانسفورماتورهای ولتاژ، ترانسفورماتورهای جریان و کلیدهای جداکننده همگی نیازمند اتصال به زمین هستند. علاوه بر اتصال به زمین، در اینجا به‌طور عمیق‌تر بررسی می‌کنیم که چرا شن و سنگ‌های خردشده به‌طور رایج در ایستگاه‌های فرعی به‌کار می‌روند. اگرچه این سنگ‌ها ظاهری عادی دارند، اما نقش حیاتی ایمنی و عملکردی ایفا می‌کنند.در طراحی اتصال به زمین ایستگاه‌
01/29/2026
درخواست قیمت
+86
کلیک کنید تا فایل آپلود شود
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما