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


กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดความผิดพลาด: คืออะไร? (และวิธีการคำนวณ)

Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China
what is available fault current

อะไรคือกระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ในกรณีเกิดความผิดปกติ?

กระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ในกรณีเกิดความผิดปกติ (AFC) ถูกกำหนดให้เป็นปริมาณกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่มีอยู่ในกรณีเกิดความผิดปกติ มันคือปริมาณกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่สามารถส่งไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เมื่อเกิดความผิดปกติ กระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ในกรณีเกิดความผิดปกติก็เรียกว่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่มีอยู่

คำว่า 'กระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ในกรณีเกิดความผิดปกติ' ถูกแนะนำใน NFPA 70: National Electric Code (NEC) ปี 2011 ในส่วน 110.24 (เวอร์ชั่นล่าสุดของรหัส)

ตามส่วนนี้ จำเป็นต้องระบุปริมาณกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่มีอยู่พร้อมกับวันที่คำนวณกระแสไฟฟ้าที่ทำไว้

การระบุปริมาณกระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ไม่ใช่อัตราการจัดอันดับของอุปกรณ์ แต่มันคือปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไม่พึงประสงค์สูงสุดที่จะไหลผ่านอุปกรณ์หากเกิดความผิดปกติ

คำว่าอัตราการจัดอันดับกระแสไฟฟ้าลัดวงจร (SCCR) แตกต่างจากกระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ในกรณีเกิดความผิดปกติ สำหรับอุปกรณ์หรือวงจรทั้งหมด ไม่ควรให้มี SCCR น้อยกว่า AFC

เหตุผลในการระบุ AFC ในอุปกรณ์คือช่างไฟฟ้าสามารถนำอัตราการจัดอันดับนั้นมาใช้เพื่อเลือกอัตราการจัดอันดับอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่น ๆ เช่น NEC 110.9 และ 110.10

สูตรสำหรับกระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ในกรณีเกิดความผิดปกติ

ตาม NEC 110.24 การระบุกระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ในกรณีเกิดความผิดปกติเป็นสิ่งจำเป็น แต่ก่อนคำนวณกระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ในกรณีเกิดความผิดปกติของอุปกรณ์ภายในอาคาร เราต้องทราบอัตราการจัดอันดับของกระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ที่เทอร์มินัลรองของทรานส์ฟอร์เมอร์ที่ให้บริการอาคารดังกล่าว

ในกรณีส่วนใหญ่ อัตราการจัดอันดับของกระแสไฟฟ้าที่มีอยู่จะถูกให้โดยหน่วยงานสาธารณูปโภคและระบุที่เทอร์มินัลรองของทรานส์ฟอร์เมอร์

ตามอัตราการจัดอันดับนี้ กระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ในกรณีเกิดความผิดปกติจะถูกคำนวณสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมด การคำนวณสำหรับอุปกรณ์แต่ละชิ้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้านทานของวงจร

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อคำนวณกระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ในกรณีเกิดความผิดปกติ

  1. หาแรงดันระบบ (E_{L-L})

  2. หาค่าคงที่ของสายไฟ (C) จากตาราง

  3. หาความยาวของสายไฟเข้าระบบ (L)

  4. จากค่าเหล่านี้ คำนวณค่าตัวคูณ (M) โดยใช้สมการด้านล่าง


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



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


  1. เพื่อหากระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ในสถานที่นี้ ตัวคูณ (M) จะถูกคูณกับกระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ที่ระบุที่เทอร์มินัลรองของทรานส์ฟอร์เมอร์

วิธีการคำนวณกระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ในกรณีเกิดความผิดปกติ

ลองดูตัวอย่างเพื่อทำความเข้าใจวิธีการคำนวณกระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ในกรณีเกิดความผิดปกติ

สำหรับตัวอย่างนี้เราพิจารณาระบบสามเฟสที่มีแรงดันระหว่างเฟส 480V ค่าคงที่ของสายไฟ C สำหรับระบบนี้คือ 13,900

กระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ที่ลมรองของทรานส์ฟอร์เมอร์คือ 35,000A และความยาวของสายไฟเข้าระบบคือ 100 ฟุต

EL-L = 480V

C = 13,900

I = 35,000A

L = 100 ฟุต

จากนั้น แทนค่าเหล่านี้ลงในสมการด้านบน


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

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงหลักและปัญหาในการทำงานของแก๊สเบา
1. บันทึกอุบัติเหตุ (วันที่ 19 มีนาคม 2019)เมื่อเวลา 16:13 น. วันที่ 19 มีนาคม 2019 ระบบตรวจสอบหลังบ้านรายงานการกระทำของแก๊สเบาของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 ตาม มาตรฐานปฏิบัติงานหม้อแปลงไฟฟ้า (DL/T572-2010) บุคลากรด้านการดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ได้ตรวจสอบสภาพที่หน้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3การยืนยันที่หน้างาน: แผงควบคุมไม่ใช่ไฟฟ้า WBH ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 รายงานการกระทำของแก๊สเบาเฟส B ของตัวหม้อแปลง และการรีเซ็ตไม่ได้ผล บุคลากร O&M ได้ตรวจสอบตัวตรวจจับแก๊สเฟส B และกล
02/05/2026
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่