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


Šta je maksimalna zaštita od prekomernog struja (MOCP u poređenju sa MCA, FLA i LRA)

Electrical4u
Polje: Osnovna elektronika
0
China

Шта значи MOCP у електротехници

Шта значи MOCP у електротехници?

MOCP је скраћеница за Максималну заштиту од превишавања струје и дефинисана је као максимално дозвољено струјско оцена за уређаје за зашtitу од превишавања струје (попут прекидника или киључа) повезаних са електричним опремом (на пример, мотор или кондиционер). MOCP је максимално дозвољено означавање или величина прекидника који ће правилно искоцити кружницу или опрему при било ком очекиваном грешком.

Ако су уређаји за зашtitу превелики, могу не успети да раде при грешци, па се жице или опрема може повредити због прегревања. Зато је потребно правилно размеровање заштитних уређаја.

Вредност MOCP нам помаже да одредимо максималну величину уређаја за зашtitу од превишавања струје, то јест, прекидника и киључа. MOCP се може користити за зашtitу жица и опреме при очекиваним грешкама.

Дакле, MOCP или MOP = Максимална заштита од превишавања струје = Максимална оцена прекидника или киључа.

MCA против MOCP против FLA против LRAs

Информације о MCA, MOCP, FLA и LRA су веома важне јер су потребне за безбедно спајање и зашtitу опреме. Расправимо о томе по реду.

MCA

MCA označava Minimalnu struju ili minimalnu strujnu kapacitetu kruga koja je definisana kao minimalni strujni kapacitet za opskrbni vod ili konduktor u električnom krugu. Drugim rečima, MCA predstavlja minimalne strujne kapacitete koje vodi ili konduktori treba da sigurno prenose u normalnim radnim uslovima.

Minimalna strujna kapaciteta predstavlja količinu struje koju konduktor treba da prenese, stoga je to strujni prenosni kapacitet konduktera ili voda.

Vrednost MCA nam pomaže da odredimo minimalnu veličinu voda kako bi se osiguralo da vod ne pregreje u normalnim radnim uslovima.

Stoga, MCA = Minimalna strujna kapaciteta = Minimalna veličina voda ili konduktera

Vrednost MCA iznosi 1,25 puta FLA motora uz dodavanje svih ostalih otpornih opterećenja, npr. opterećenja grejaka.

MCA = 1,25 * (FLA motora + Struja grejaka)

MOCP

MOCP je merena vrednost koja se koristi za određivanje maksimalne veličine uređaja za zaštitu od prekomjerne struje, kao što su prekidači i štapići, koji se koriste za zaštitu voda i opreme u slučaju greške.

Veličina prekidača ili štapica mora biti veća od vrednosti minimalne strujne kapacitete (MCA). Stoga je vrednost MOCP uvek veća od vrednosti MCA.

MCA i MOCP su važne vrednosti koje određuju minimalnu veličinu voda/konduktera i maksimalnu veličinu štapica/prekidača dozvoljenu kako bi se smanjili rizici od prekomjerne struje i time smanjen rizik od požara.

Vrednost MOCP iznosi 2,55 puta FLA najvećeg motora uz dodavanje svih ostalih opterećenja od 1 A ili više koje bi mogla da budu u funkciji istovremeno.

MOCP = (2,25 * FLA najvećeg motora) + (Ostala opterećenja motora) + (Sva ostala otporna električna opterećenja, npr. opterećenje grejaka)

FLA

FLA znači Puna opterećenja ampera i predstavlja količinu kontinuiranog struja koju oprema ili mašine mogu povući u radnim uslovima na maksimalnoj opterećenosti. FLA je puna opterećenja struja na nominalnom naponu i opterećenju koje će motor povući kako bi proizveo nominalnu izlaznu snagu (HP).

Vrednost FLA je važnija jer se koristi za određivanje vrednosti MCA i MOCP. Stoga, indirektno se koristi za određivanje dimenzija vodilaca, opreme, uređaja za zaštitu od pretjerane struje, kao što su štipice, MCB, prekidači itd.

  \begin{align*} FLA = 0.80 * MCA \end{align*}

i

  \begin{align*} FLA = 0.44 * MOCP \end{align*}

LRA

LRA znači Zaključeni rotor ampera i predstavlja količinu struje koju motor može povući u uslovima zaključenog rotora. Vrednost LRA može biti približno jednaka početnoj struji motora i oko 8 puta veća od punog opterećenja struje.

  \begin{align*} LRA = 8 * FLA \end{align*}

Vrednost LRA se koristi za izračunavanje maksimalnog padanja napona pri početnim uslovima rada motora. Ako je padanje napona veće od 80% do 85%, motor može odbiti da se pokrene i krenuti da vibrira.

Kako izračunati MOCP

Vrednost MOCP je navedena na namestaju bilo kog opreme ili jedinice proizvođačem kako bi se osiguralo bezbedno korišćenje. Zaštitni uređaji protiv preopterećenja, kao što su žice i prekidači, pravilno su podešeni tako da oprema ne može da potroši struju veću od vrednosti MOCP. Vrednost MOCP možemo izračunati na osnovu FLA.

MOCP = (2.25 * FLA najvećeg motora) + (ostali opterećenja motora) + (sve ostale otporne električne opterećenja, npr. opterećenje grejaca)

Standardna vrednost struje za prekidače je 15 A, 20 A, 25 A, 30 A, 35 A ……, 60 A itd., gde je 15 A minimalna dozvoljena vrednost struje za žice ili prekidače prema Nacionalnom električkom kodeksu u SAD-u.

Postoje dva tipa opterećenja u visokonaponskim električkim krugovima.

  1. Induktivno opterećenje, npr. Motor, kompresor, itd.…

  2. Otporno opterećenje, npr. Električni grejaci.

Koraci za izračunavanje MOCP

Prvo, pronađite FLA motora ili kompresora – to je puna opterećenja struja na nominalnom naponu i opterećenju.

Drugo, pronađite opterećenje grejaca – to je otporno električno opterećenje.

Nakon izračunavanja vrednosti MOCP, moramo odabrati vrednost MOCP na osnovu tri uslova koji su navedeni ispod.

  1. Ako MOCP \neq Višekratnik broja 5 npr., ako izračunata vrednost MOCP nije parni višekratnik broja 5, onda se vrednost MOCP zaokružuje nadole na najbližu standardnu veličinu štita ili klopeta.

  2. Ako MOCP < MCA npr., ako izračunata vrednost MOCP je manja od vrednosti MCA, onda se vrednost MOCP uzima jednaka vrednosti MCA i zaokružuje se nagore na najbližu standardnu veličinu štita ili klopeta, obično višekratnik broja 5. Stoga vrednost MOCP ne može biti manja od vrednosti MCA.

  3. Ako MOCP < 15 A npr., ako izračunata vrednost MOCP je manja od 15 A, onda se zaokružuje nagore na 15 A. Ova 15 A je minimalna dozvoljena veličina struje ili ocena štita ili klopeta po pravilima.

Pogledajmo primere kako odabrati vrednost MOCP na osnovu gornjih tri uslova.

Primer 1: Izračunajte vrednost MOCP za trofaznu, 480 V, 10 KW grejnu opterećenost sa motorom FLA 4.5 A.

Dati podaci: Napajanje = trofazno 480 V, Grejna opterećenost = 10 KW, Motor FLA = 4.5 A

  \begin{align*} \begin{split} for \,\, 3-phase \,\, load \,\, the \,\, current \,\,I = \frac {P}{\sqrt3 * V}  \\ Heater\,\,current \,\, (I) = \frac {10000}{\sqrt3 * 480} \\ = \frac {10000}{1.73 * 480} \\ Heater\,\,current \,\, (I) = 12.04 \,\,A \end{split} \end{align*}

Sada,

  \begin{align*} MCA = 1.25 * (Motor\,\,FLA + Heater\,\,Current) \end{align*}

  \begin{align*} = 1.25 * (4.5 + 12.04) \end{align*}

  \begin{align*} = 1.25*16.54 \end{align*}

  \begin{align*} MCA = 20.68 \,\, A  \end{align*}

i

  \begin{align*} MOCP = (2.25 * FLA\,\,of\,\,the\,\,Largest\,\,Motor)+(Other\,\,Motor\,\,Loads)+ \\(All\,\,Heater\,\,Load) \end{align*}

  \begin{align*} = (2.25 * 4.5) + (0) + (12.04) \end{align*}

  \begin{align*} = 10.125 + 12.04 \end{align*}

  \begin{align*} MOCP = 22.17 \,\, A \end{align*}

Ovde, vrednost MOCP nije višestruko 5, stoga se zaokružuje na najbližu veličinu automatskog klopa, odnosno 20 A. dakle,

MOCP = 20 A (uslov 1),

ali 20 A je manje od vrednosti MCA, stoga se MOCP uzima jednako vrednosti MCA i zaokružuje na najbližu ocenu prekidača. Tako je MOCP 25 A za ovaj trofazni opterećenje (Uslov 2).

(Napomena u SAD 277 V je napon jedne faze, a 480 V je napon tri faze, a za Indiju 230 V je napon jedne faze, a 415 V je napon tri faze).

Primer 2: Izračunajte vrednost MOCP za jednofazno, 277 V, 5 KW grejačko opterećenje.

Dat podaci: Ponudni napon = 1-faza 277 V, Grejačko opterećenje = 5 KW, Motor FLA = 0

  \begin{align*}   \begin{split} for \,\, 1-phase \,\, load \,\, the \,\, current \,\,I = \frac {P}{V}  \\ Heater\,\,current \,\, (I) = \frac {5000}{277} \\ Heater\,\,current \,\, (I) = 18.05 \,\,A \end{split} \end{align*}

Sada,

  \begin{align*} MCA = 1.25 * (Motor\,\,FLA + Heater\,\,Current) \end{align*}

  \begin{align*} = 1.25 * (0 + 18.05) \end{align*}

  \begin{align*} = 1.25 * 18.05 \end{align*}

  \begin{align*} MCA = 22.56 \,\, A  \end{align*}

i

  \begin{align*} MOCP = (2.25 * FLA\,\,of\,\,the\,\,Largest\,\,Motor)+(Other\,\,Motor\,\,Loads)+ \\(All\,\,Heater\,\,Load) \end{align*}

  \begin{align*} = (2.25 * 0) + (0) + (18.05) \end{align*}

  \begin{align*} MOCP = 18.05 \,\, A  \end{align*}

Ovde je MOCP < MCA, stoga se vrednost MOCP uzima jednaka vrednosti MCA i zaokružuje na najbližu ocenu prekidača. Tako je MOCP 25 A za ovaj jednofazni opterećenje grejaca (Uslov 2).

Primer 3: Izračunajte vrednost MOCP za trofaznu, 480 V, 5 KW opterećenje grejaca.

Dati podaci: Napajanje = trofazno 480 V, Opterećenje grejaca = 5 KW, FLA motora = 0

  \begin{align*}   \begin{split} for \,\, 3-phase \,\, load \,\, the \,\, current \,\,I = \frac {P}{\sqrt3 * V}  \\ Heater\,\,current \,\, (I) = \frac {5000}{\sqrt3 * 480} \\ = \frac {5000}{1.73 * 480} \\ Heater\,\,current \,\, (I) = 6.02 \,\,A \end{split} \end{align*}

Sada,

  \begin{align*} MCA = 1.25 * (Motor\,\,FLA + Heater\,\,Current) \end{align*}

  \begin{align*} = 1.25 * (0 + 6.02) \end{align*}

  \begin{align*} = 1.25 * 6.02 \end{align*}

  \begin{align*} MCA = 7.53 \,\, A \end{align*}

i

  \begin{align*} MOCP = (2.25 * FLA\,\,of\,\,the\,\,Largest\,\,Motor)+(Other\,\,Motor\,\,Loads)+ \\(All\,\,Heater\,\,Load) \end{align*}

  \begin{align*} = (2.25 * 0) + (0) + (6.02) \end{align*}

  \begin{align*} MOCP = 6.02 \,\, A   \end{align*}

Овде, MOCP < 15 A па је вредност MOCP заокружена на 15 A што је минимална струјна категорија прекидача (Услов 3).

Како израчунати MCA

Вредност MCA наведена је на табличици било ког уређаја или јединице од стране произвођача ради осигуравања безбедне експлоатације. Вредност MCA можемо израчунати тако што израчунамо вредност FLA.

Да бисмо израчунали вредност MCA, морамо израчунати струјну категорију свих других уређаја, нпр. вентилатора, мотора, компресора итд…

MCA = 1.25 * (Motor FLA + Heater Current)

Pogledajmo jedan primer kako se izračunava vrednost MCA.

Primer: Izračunajte vrednost MOCP za trofaznu, 480 V, 12 KW grejačku opterećenost sa motorom FLA 5 A.

Dati podaci: Napajanje = 3-fazno 480 V, Opterećenje grejača = 12 KW, Motor FLA = 5 A

  \begin{align*}   \begin{split} for \,\, 3-phase \,\, load \,\, the \,\, current \,\,I = \frac {P}{\sqrt3 * V}  \\ Heater\,\,current \,\, (I) = \frac {12000}{\sqrt3 * 480} \\ = \frac {12000}{1.73 * 480} \\ Heater\,\,current \,\, (I) = 14.45 \,\,A \end{split} \end{align*}

Sada,

  \begin{align*} MCA = 1.25 * (Motor\,\,FLA + Heater\,\,Current) \end{align*}

  \begin{align*} = 1.25 * (5 + 14.45) \end{align*}

  \begin{align*} = 1.25 * 19.45 \end{align*}

  \begin{align*} MCA = 20.7 \,\, A \end{align*}

Таким образом, вредност MCA је 20.7 А.

Како је објашњено изнад, вредности MOCP и MCA су наведене на означивачу опреме. То је приказано на следећем означивачу.


Name Plate Rating
Означивач


Како је приказано на означивачу, максимална величина или карактеристика предохраните или прериваца је 20 А, што значи да је вредност MOCP 20 А. Стога можемо одабрати уређаје за заштиту од прекомерног струјања према горе наведеној вредности MOCP.

Слично томе, минимални стројни ампери су 12.2 А, што значи да је вредност MCA 12.2 А. Стога можемо одабрати минималну димензију жице према карактеристици MCA.

Наведене су и вредности LRA и FLA мотора вентилатора.

Изјава: Поштовац оригиналу, добри чланаци су вредни делити, уколико постоји порушење авторских права контактирајте за брисање.

Dajte nagradu i ohrabrite autora

Preporučeno

Kvarovi i obrada jednofaznog zemljenja na distribucijskim linijama od 10kV
Карактеристике и уређаји за откривање једнофазних земљних кратких спојева1. Карактеристике једнофазних земљних кратких спојеваЦентрални алармски сигнали:Звонце за упозорење звучи, а индикаторска лампица означена „Земљни кратки спој на [X] кВ шинском одељку [Y]“ се укључује. У системима са земљним везивањем нулте тачке преко Петерсенове калемске спирале (калем за гашење лука), такође се укључује индикатор „Петерсенова калемска спирала у раду“.Показивања волтметра за надзор изолације:Напон погођен
01/30/2026
Neutralni način operacije zemljanja za transformere mreže od 110kV~220kV
Način povezivanja neutralne tačke na transformatorima mreže od 110kV do 220kV treba da zadovolji zahteve izolacije neutralnih tačaka transformatora, i treba da se nastoji da se nula-sequens impedansa podstaničnih stanica održi gotovo nepromenjena, dok se osigurava da nula-sequens kompletan impedans u bilo kojoj tački prekidnice sistema ne premaši tri puta pozitivno-sequens kompletan impedans.Neutralni načini zemljanja novih i tehnički unapređenih transformatora od 220kV i 110kV treba strogo da s
01/29/2026
Zašto podstanci koriste kamenje šljunku mrvlje i drobljen kamen?
Zašto se u podstanicama koriste kamenje, šljunka, kamenčići i drobljeni kamen?U podstanicama, oprema poput transformatora snage i distribucije, prenosnih linija, transformatora napona, transformatora struje i prekidača za odvajanje svi zahtevaju zemljanje. Osim zemljanja, sad će se detaljno istražiti zašto su šljunke i drobljeni kamen često korišćeni u podstanicama. Iako izgledaju obično, ovi kamenji igraju ključnu ulogu u pitanju bezbednosti i funkcionalnosti.U dizajnu zemljanja podstanica - po
01/29/2026
HECI GCB za generator – Brzi prekidač sa šestfluoridom ugljenika
1. Definicija i funkcija1.1 Uloga prekidača generatoraPrekidač generatora (GCB) je kontrolabilna tačka odsečanja smještena između generatora i transformatora za povećanje napona, posluži kao sučelje između generatora i električne mreže. Njegove glavne funkcije uključuju izolaciju grešaka na strani generatora i omogućavanje operativnog kontrole tijekom sinhronizacije generatora i povezivanja s mrežom. Princip rada GCB-a nije značajno različit od principa rada standardnog prekidača; međutim, zbog
01/06/2026
Pošalji upit
+86
Кликните да отпремите фајл
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru