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


זרם תקלה זמין: מה זה? (והיכן לחשב אותו)

Electrical4u
שדה: אלקטרוניקה בסיסית
0
China
מהו זרם תקלה זמין

מהו זרם תקלה זמין?

זרם תקלה זמין (AFC) מוגדר ככמות הגדולה ביותר של זרם זמין במהלך תקלה. זהו כמות הזרם המרבית שניתן לספק למיתק חשמל בתנאי תקלה. זרם תקלה זמין ידוע גם כזרם קצר-مدار זמין.

המונח 'זרם תקלה זמין' הוצג בקוד החשמל הלאומי של ארצות הברית (NFPA 70: National Electric Code - NEC) בשנת 2011 בסעיף 110.24 (גרסה העדכנית של הקוד).

לפי סעיף זה, יש לציין את הכמות המרבית של זרם תקלה זמין עם תאריך לחישוב זרם התקלה שנערך.

הדירוג המוזכר כזרם תקלה זמין אינו דירוג של ציוד. אלא זהו הכמות המרבית של זרם בלתי רצוי שיזרום במיתק במקרה של תקלה.

המונח דירוג זרם קצר-مدار (SCCR) שונה מזרם תקלה זמין. לכל הציוד או מעגלים אין להיות SCCR נמוך מה-ZFC.

הסיבה לסימון ZFC במיתק היא שהחשמלאי יכול לקחת את הדירוג הזה ולהשתמש בו כדי לבחור את הדירוג הנכון של הציוד כדי לעמוד בסעיפים אחרים של הקוד כמו NEC 110.9 ו-110.10.

נוסחת זרם תקלה זמין

לפי NEC 110.24, יש לסמן את זרם התקלה הזמין. אך לפני חישוב זרם תקלה זמין של ציוד בתוך מגורים, אנו צריכים את הדירוג של זרם תקלה זמין בטרמינלים המשניים על הממריא המזין את המגורים האמורים.

ברוב המקרים, הדירוג של זרם תקלה זמין מסופק על ידי המספק והוא מסומן בטרמינל המשני של הממריא.

לפי הדירוג הזה, זרם תקלה זמין מחושב עבור כל הציוד. החישוב עבור כל הציוד שונה מכיוון שהוא תלוי בהתנגדות המעגל.

התחל בעקבות השלבים הבאים לחישוב זרם תקלה זמין:

  1. מצא את מתח המערכת (E_{L-L})

  2. מצא את קבוע המוליך (C) בטבלה

  3. מצא את אורך מוליך הכניסה לשירות (L)

  4. עכשיו, באמצעות הערכים הללו, חשב את ערך המוכפל (M) באמצעות המשוואות הבאות.


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



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


  1. כדי למצוא את זרם התקלה הזמין במקום, מכפילים את המוכפל (M) בזרם תקלה הזמין המסומן בטרמינל המשני של הממריא המזין.

איך לחשב זרם תקלה זמין

בואו ניקח דוגמה כדי להבין איך לחשב זרם תקלה זמין.

לשם כך ניקח מערכת בשלוש פאזה עם מתח קו-קו של 480V. והקבוע של המוליך C למערכת זו הוא 13900.

זרם תקלה זמין במשטח המשני של הממריא המזין הוא 35000A, ואורך מוליך הכניסה לשירות הוא 100 רגל.

EL-L = 480V

C = 13,900

I = 35,000A

L = 100 רגל

עכשיו, שימו את הערכים הללו בנוסחה למעלה.


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



תנו טיפ לעודדו את המחבר!

מומלץ

תאונות טרנספורטר ראשי ובעיות בפעולת גז קל
1. רישום תאונה (19 במרץ 2019)ב-19 במרץ 2019 בשעה 16:13 דיווח רקע הניטור על הפעלת גז קל של המתחנה הראשית מס' 3. בהתאם ל"תקנות תפעול מתחנות חשמל" (DL/T572-2010), בדקו אנשי הפעלה ותחזוקה (O&M) את המצב בשטח של המתחנה הראשית מס' 3.אימות בשטח: לוח הגנת המתחנה הראשית מס' 3 מסוג WBH דיווח על הפעלת גז קל של פאזה B בגוף המתחנה הראשית, ואיפוס לא היה יעיל. אנשי הפעלה ותחזוקה בדקו את מד הגז של פאזה B ואת קופסת דגימת הגז של המתחנה הראשית מס' 3, וביצעו מבחנים על זרם הארקה של הליבה והמקלות של גוף המתחנה הרא
02/05/2026
תקלות וטיפול בהם של כבישת חד-פאס בקווים של חלוקה ב-10kV
מאפיינים ומכשירי זיהוי של תקלה באדמה של פאזה אחת1. מאפייני תקלה באדמה של פאזה אחתאותות התראה מרכזיים:פעמון ההתראה מצלצל, ולוחית המנורה המתייחסת ל״תקלה באדמה בקטע אוטו-דינמי [X] קילו-וולט מספר [Y]״ מתבהקת. במערכות שבהן נקודת האפס מחוברת לאדמה דרך סליל פטרסן (סליל דיכוי קשת), גם המנורה המציינת את ״הפעלת סליל פטרסן״ מתבהקת.הוראות מדידת עמידות הבודדים:מתח הפאזה הפגועה יורד (במקרה של חיבור לא מלא לאדמה) או יורד לאפס (במקרה של חיבור מלא לאדמה).מתח שתי הפאזות האחרות עולה — מעל מתח הפאזה הנורמלי במקרה ש
01/30/2026
הפעלה של מודל חיבור נקודה ניטרלית עבור טרנספורמציות רשת חשמל 110kV~220kV
הסדר של אופני התחברות נקודה נייטרלית ל Boden בטרנספורמטורי רשת חשמל ב-110kV~220kV צריך לעמוד בדרישות הסיבולת החשמלית של נקודות הנייטרליות של הטרנספורמרים, וצריך גם להחזיק את המבנה של השדה האפסי של תחנות התאורה בערך קבוע, תוך שמירה על כך שהשדה האפסי המשולב בכל נקודת קצר Retorna לא יעלה על פי שלושה מהשדה החיובי המשולב.עבור טרנספורמנים ב-220kV וב-110kV בפרויקטים חדשים ושיפוצים טכנולוגיים, אופני ההתחברות שלהם של נקודות הנייטרליות צריכים לענות באופן מדויק על הדרישות הבאות:1. טרנספורמנים אוטומטייםנקוד
01/29/2026
למה תחנות מתח משתמשות באבנים, גרגרי חול, פצליים וסלע מרוסק?
למה תחנות מתח משתמשות באבני חצץ, גבישים וסיליקא? בתחנות מתח, ציוד כגון טרנספורמנים להספק ופיזור, קווי העברה, טרנספורמנים מתח, טרנספורמנים זרם ומשתני פסק כולם דורשים עיגול. מעבר לעיגול, נחקור כעת לעומק מדוע אבני חצץ וסיליקא בשימוש נפוץ בתחנות מתח. למרות שהם נראים רגילים, האבנים הללו משחקות תפקיד בטיחותי ופונקציונלי קריטי. בתכנון עיגול בתחנות מתח—ובמיוחד כאשר מיושמים מספר שיטות עיגול—נפרשות סיליקא או אבני חצץ על פני השטח מסיבות מפתחיות רבות. המטרה העיקרית של פרישה של אבני חצץ בחצר תחנת מתח היא להפ
01/29/2026
שלח הצעת מחיר
+86
לחץ כדי להעלות קובץ
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך