Lewati ke konten utama
ElecSimHub

Studi penutupan kembali — gangguan → pemutusan proteksi → penutupan kembali

Tiga tahap operasi kuasi-tunak (gangguan, pemutusan proteksi, penutupan kembali). Setiap tahap menjalankan solver aliran beban nyata, dan tahap gangguan menjalankan mesin hubung singkat nyata. Kedua cabang penutupan kembali — gangguan transien (penutupan kembali berhasil) dan gangguan permanen (penutupan kembali gagal dan trip lagi) — diperiksa terhadap kelebihan beban cabang dan pelanggaran tegangan bus.

Langkah 1 dari 3Studi penutupan kembali — gangguan → pemutusan proteksi → penutupan kembali

Pilih skema dulu — baru kolom ini dapat menghitung

Perhitungan di kolom ini dijalankan pada mesin sungguhan berdasarkan «skema proyek Anda»; skema belum ada, jadi tombol hitung belum ditampilkan — bukan tombol rusak. Mulai dari salah satu cara di bawah; yang tercepat adalah skema contoh (sekali klik, dengan parameter nyata).

① Muat skema contoh nyata (paling cepat)

Masukan 10 kV (arus hubung singkat 200 MVA) → transformator 1250 kVA (Dyn11) → panel tegangan rendah → busbar → 5 penyulang dan satu cabang ATS kebakaran/darurat. Beban terhitung 1000 kW, cosφ 0,85, target faktor daya 0,95.

Muat skema contoh dan mulai menghitung →

Skema dan parameternya dimuat langsung ke browser Anda; data dapat Anda ganti kapan saja.

Mode kalkulator

Mode kalkulator menghitung sedikit keluaran yang hanya bergantung pada parameter yang Anda ketik sendiri. Apa pun yang benar-benar memerlukan sistem lengkap (aliran beban seluruh jaringan, gandengan dengan perangkat lain) ditandai «perlu skema» dan tidak diberi angka.

Mode kalkulator belum tersedia untuk kolom ini — gunakan salah satu cara di bawah.

Tidak ada yang diisi otomatis dan tidak ada yang direkayasa: biarkan kolom wajib kosong dan area hasil menyatakan «tidak tersedia».

② Atau buat skema Anda sendiri

Di studio: tempatkan perangkat, sambungkan kabel, pilih model — itulah yang menjadi skema proyek Anda (gambar / BOM / laporan dapat diekspor).

Buka studio →
Butuh bantuan?

Gunakan ikon obrolan di kanan bawah, atau Hubungi kami — kami akan menyesuaikan contoh dengan parameter lokasi Anda.

Catatan: setiap angka berasal dari mesin. Tanpa skema, tidak ada yang dikarang di sini.

Definisi, satuan, dan mengapa angka tersebut penting untuk pemilihan dan penawaran. Dapat dicari, dikelompokkan berdasarkan topik, dan diciutkan secara default.

Setiap tanda ? pada halaman ini membuka penjelasan yang sama di tempat — tanpa berpindah halaman.

8 istilah ditampilkan dari 8

Arus hubung singkat & proteksi · 4
Ik[kA (rms)]Arus hubung singkat & proteksi

Arus hubung singkat simetris awal pada titik gangguan (IEC 60909-0): arus rms yang dialirkan jaringan ke gangguan tiga fasa baut, dengan sumber tegangan digantikan oleh ekuivalen c·Un/√3.

Mengapa penting: Ini adalah angka yang dibandingkan dengan setiap rating perangkat — Icw, kapasitas pemutusan, dan pemeriksaan termal kabel semuanya dibaca terhadap Ik. Jika Ik di bawah estimasi, panel yang Anda tawarkan akan hancur pada gangguan pertama; jika di atas estimasi, klien membayar peralatan saklar yang tidak dibutuhkannya.

X/R[tanpa dimensi]Arus hubung singkat & proteksi

Rasio reaktansi ekivalen terhadap resistansi ekivalen yang dilihat dari titik gangguan (IEC 60909-0).

Mengapa penting: Ini menetapkan dua hal sekaligus: faktor puncak κ (sehingga ip) dan laju peluruhan komponen DC. X/R yang tinggi (penyulang LV induktif, sumber generator) memberikan puncak yang lebih tinggi dan transien DC yang lebih lama, yang harus diputus oleh pemutus sirkuit.

i_dc[kA]Arus hubung singkat & proteksi

Komponen aperiodik (DC) dari arus hubung singkat, i_dc = √2·I″k·e^(−ωt·R/X) (IEC 60909-0): pergeseran yang meluruh yang berada di atas komponen simetris.

Mengapa penting: Ini adalah arus tambahan yang harus diputus oleh pemutus sirkuit pada saat kontak terpisah, dan inilah sebabnya kapasitas pemutusan yang dibutuhkan lebih tinggi daripada I″k untuk gangguan cepat (dekat generator). Dalam penawaran, ini muncul sebagai kapasitas pemutusan nominal pada komponen % DC tersebut.

t_clear[s (atau ms)]Arus hubung singkat & proteksi

Waktu pemutusan proteksi: total waktu dari awal gangguan hingga pemadaman busur — deteksi relai + penundaan yang disengaja + waktu operasi pemutus sirkuit.

Mengapa penting: Dalam studi arc-flash, energi insiden hampir sebanding dengan waktu pemutusan, dan kategori APD dipilih berdasarkan itu. Memotong waktu pemutusan menjadi setengah biasanya mengurangi energi menjadi setengah dan dapat menurunkan APD yang diperlukan satu tingkat — yang merupakan item biaya operasional langsung.

Kualitas daya & sambungan grid · 1
v_pu[pu (tanpa dimensi)]Kualitas daya & sambungan grid

Tegangan bus per-unit dalam hasil aliran beban: tegangan simpul dibagi tegangan basisnya, sehingga 1,00 pu adalah nominal.

Mengapa penting: Ini adalah angka penerimaan untuk setiap pemeriksaan penurunan tegangan (umumnya 0,95–1,05 pu). Simpul di bawah rentang berarti peralatan tidak berfungsi dan pelanggaran kode jaringan, dan solusinya adalah kabel yang lebih besar, tap trafo yang berbeda atau perangkat kompensasi — perubahan penawaran, bukan catatan.

Sistem & umum · 3
pu[pu (tanpa dimensi)]Sistem & umum

Nilai per-unit: besaran yang dinyatakan sebagai pecahan dari nilai dasar yang dipilih (1,00 pu = tegangan nominal atau daya nominal), bahasa standar dalam studi sistem tenaga.

Mengapa penting: Ini memungkinkan papan LV 0,4 kV dan jaringan 110 kV dibandingkan pada satu sumbu dan satu grafik. Tegangan 0,95–1,05 pu adalah pita penerimaan yang biasa, sehingga setiap angka per-unit dalam laporan dapat dibaca langsung terhadap kriteria tersebut.

Loading[%]Sistem & umum

Pembebanan: arus (atau daya) yang dialirkan oleh suatu cabang dinyatakan sebagai persentase dari kapasitas nominalnya.

Mengapa penting: Ini adalah angka penerimaan untuk kabel dan trafo. Di atas 100 % elemen akan trip atau harus diturunkan peringkatnya, dan margin yang tersisa pada kondisi desain adalah tepat apa yang dibayar pelanggan — sehingga harus ditampilkan bersama asumsi (faktor beban, suhu ambien) yang menghasilkannya.

N-1[kriteria (tanpa satuan)]Sistem & umum

Kriteria N-1 (kontingensi tunggal): jaringan harus tetap berada dalam batas operasinya dengan satu elemen tunggal (saluran, trafo, generator) dalam keadaan keluar dari layanan.

Mengapa penting: Ini menentukan seberapa besar redundansi — penyulang paralel, trafo duplikat, seksi busbar — yang masuk ke dalam penawaran. Jika tidak dinyatakan secara eksplisit, desain cenderung radial tunggal dan pelanggan baru mengetahuinya saat komisioning.

Pertanyaan yang sering diajukan
Apa yang bisa dilakukan kalkulator ini?
Pilih jenis gangguan (tiga fasa atau satu fasa ke tanah), secara opsional beri nama cabang atau simpul gangguan, lalu tekan Run. Studi ini memecah satu gangguan saluran menjadi tiga tahap operasi kuasi-tunak — gangguan, pemutusan proteksi dan penutupan kembali — menyelesaikan aliran beban nyata pada setiap tahap dan mesin hubung singkat nyata pada tahap gangguan, serta memeriksa baik cabang transien (penutupan kembali berhasil) maupun cabang permanen (penutupan kembali gagal dan trip lagi) terhadap beban lebih cabang dan pelanggaran tegangan busbar. Anda memperoleh arus gangguan Ik, titik gangguan yang dipilih, beban yang hilang dan tegangan busbar minimum serta pembebanan cabang maksimum per tahap, plus jumlah pelanggaran. Penggunaan umum: memeriksa bahwa beban hilir bertahan terhadap upaya penutupan kembali, dan mendokumentasikan tahap atau cabang mana yang menjadi kendala pengikat. Tidak ada yang dihitung sampai Anda menekan Run.
Metode apa yang mendasari ketiga tahap tersebut?
Metode snapshot kuasi-tunak: tiga solusi aliran beban terpisah dengan titik operasi dialihkan antar tahap, tahap gangguan tambahan menjalankan mesin hubung singkat. Bentuk gelombang transien milidetik tidak disimulasikan — tidak ada transien penutupan kembali tingkat EMTP, tidak ada pewaktuan proteksi, tidak ada busur pemutus atau ketidaksesuaian kutub — dan halaman menyatakan hal ini pada kartu hasil.
Mengapa cabang transien dan cabang permanen keduanya dilaporkan?
Karena keduanya adalah dua hasil berbeda dari peristiwa yang sama: pada cabang transien penutupan kembali berhasil dan beban kembali, pada cabang permanen gagal dan saluran trip lagi — dan kasus kedua itulah yang menentukan berapa banyak beban yang hilang dan cabang atau batas tegangan mana yang dilanggar. Melaporkan keduanya mencegah skema dinilai hanya dari cabang optimistis.