Ik[kA (действующее значение)]Короткое замыкание и защита
Начальный симметричный ток короткого замыкания в точке замыкания (IEC 60909-0): действующее значение тока, который сеть подаёт в металлическое трёхфазное замыкание, при замене источника напряжения эквивалентом c·Un/√3.
Почему это важно: Это число, с которым сравнивается номинал каждого устройства — Icw, отключающая способность и тепловая проверка кабеля выполняются по Ik. Занизьте Ik — и щит, который вы предложите, будет разрушен при первом же замыкании; завысьте — и клиент заплатит за коммутационное оборудование, которое ему не нужно.
Ik1[kA (действующее значение)]Короткое замыкание и защита
Однофазный ток короткого замыкания на землю (IEC 60909-0), рассчитываемый по полному сопротивлению нулевой последовательности Z0 в дополнение к Z1 и Z2.
Почему это важно: Он определяет уставки защиты от замыкания на землю и номинальную стойкость нейтрального / заземляющего проводника. В зависимости от группы соединений обмоток трансформатора и схемы заземления Ik1 может быть меньше или больше трёхфазного Ik, поэтому его никогда нельзя принимать равным ему.
ip[kA (пиковое значение)]Короткое замыкание и защита
Пиковый ток короткого замыкания ip = κ·√2·I″k (IEC 60909-0): наибольшее мгновенное значение тока короткого замыкания, достигаемое примерно через полпериода после его возникновения.
Почему это важно: Это значение, которое определяет электродинамическое усилие на шинопроводах, кабельных креплениях и выводах аппаратов. Сравните его с номинальным пиковым током стойкости Ipk — указание только Ik оставляет механическую прочность распределительного устройства непроверенной.
Icw[kA (действующее значение) для номинальной продолжительности (с)]Короткое замыкание и защита
Номинальный ток короткой продолжительности: действующее значение тока, которое сборка коммутационного оборудования может выдерживать в течение указанного короткого времени (обычно 1 с или 3 с) без повреждений (IEC 61439-1 / IEC 62271-1).
Почему это важно: Это критерий приёмки для панели: правило проектирования — Icw ≥ Ik в той же точке. Панель, предлагаемая с Icw ниже расчётного Ik, просто не может быть использована, независимо от цены.
Ipk[kA (пиковое значение)]Короткое замыкание и защита
Номинальный пиковый ток стойкости: пиковый ток, который сборка и её шинопроводы выдерживают без деформации (IEC 61439-1). Стандарт связывает Ipk с Icw через множитель, зависящий от номинального тока кратковременной стойкости — используйте значение из таблицы стандарта, а не предположение.
Почему это важно: Это динамический аналог Icw, и он должен быть ≥ ip. Поскольку эти два параметра указываются вместе и их легко перепутать, коммерческое предложение, в котором приведён только один из них, является неполным.
Icw / Ipk[Icw в kA действующего значения · Ipk в kA пикового значения]Короткое замыкание и защита
Два разных параметра стойкости одного и того же распределительного щита. Icw — ТЕРМИЧЕСКИЙ параметр: действующее значение тока, которое сборка выдерживает в течение 1 с (или 3 с) без перегрева. Ipk — МЕХАНИЧЕСКИЙ параметр: пиковый ток, который шины и опоры выдерживают, не будучи разогнутыми.
Почему это важно: Их сравнивают с двумя разными расчётными величинами — Icw с Ik, Ipk с ip. Сравнение Icw с ip (или Ipk с Ik) — частая и дорогостоящая ошибка: это либо приводит к завышению номинала щита, либо оставляет его с заниженным номиналом.
κ[безразмерная величина (1,0–2,0)]Короткое замыкание и защита
Пиковый коэффициент κ = ip / (√2·I″k): отношение первого пика к действующему значению, рассчитываемое в IEC 60909-0 по отношению R/X эквивалентного полного сопротивления.
Почему это важно: Именно этот коэффициент преобразует ток короткого замыкания в механическую силу. Индуктивная сеть (кабели низкого напряжения, трансформаторы) смещает κ к 2,0 и увеличивает пиковую силу, поэтому i p нельзя определить только по Ik.
X/R[безразмерная величина]Короткое замыкание и защита
Отношение эквивалентного реактивного сопротивления к эквивалентному активному сопротивлению, рассматриваемое из точки короткого замыкания (IEC 60909-0).
Почему это важно: Он определяет сразу две вещи: ударный коэффициент κ (следовательно, i p) и скорость затухания апериодической составляющей. Высокое X/R (индуктивные фидеры низкого напряжения, генераторные источники) даёт как более высокий пик, так и более длительный переходный процесс апериодической составляющей, который автоматический выключатель должен отключить.
Ssc[MVA]Короткое замыкание и защита
Полная мощность короткого замыкания вышестоящей сети в точке присоединения, Ssc = √3·Un·I″k, или эквивалентное полное сопротивление источника за ней.
Почему это важно: Это единственный исходный параметр, который показывает, насколько «жёсткой» является сеть. Без него невозможно рассчитать ни одну величину тока короткого замыкания, поэтому его необходимо запросить у энергоснабжающей организации (или принять на основании оговорённого допущения) до того, как можно будет предложить какое-либо коммутационное оборудование.
c[безразмерный]Короткое замыкание и защита
Коэффициент напряжения c для расчёта тока короткого замыкания (IEC 60909-0, таблица 1): отношение между напряжением, принятым в месте повреждения, и номинальным напряжением — c > 1 для максимальных токов, c < 1 для минимальных токов (для низкого напряжения: 1,05 / 0,95; для высокого напряжения: 1,10 / 1,00).
Почему это важно: Это явный запас безопасности расчёта. Коэффициент максимального тока определяет номиналы аппаратов, которые вы указываете; коэффициент минимального тока определяет чувствительность защиты. Использование неверного коэффициента смещает Ik на несколько процентов так, что это незаметно в отчёте, если коэффициент не напечатан.
i_dc[kA]Короткое замыкание и защита
Апериодическая (DC) составляющая тока короткого замыкания, i_dc = √2·I″k·e^(−ωt·R/X) (IEC 60909-0): затухающая смещённая составляющая, накладывающаяся на симметричную составляющую.
Почему это важно: Это дополнительный ток, который автоматический выключатель должен отключить в момент расхождения контактов, и именно поэтому требуемая отключающая способность выше I″k для быстрых (близких к генератору) замыканий. В коммерческом предложении это отражается как номинальная отключающая способность при указанной % DC-составляющей.
t_clear[s (или ms)]Короткое замыкание и защита
Время отключения защиты: полное время от возникновения короткого замыкания до гашения дуги — обнаружение реле + намеренная выдержка времени + время срабатывания автоматического выключателя.
Почему это важно: При исследовании дугового разряда падающая энергия почти пропорциональна времени отключения, и по нему выбирается категория СИЗ. Уменьшение времени отключения вдвое обычно вдвое снижает энергию и может понизить требуемую категорию СИЗ на одну ступень — что является прямой статьёй эксплуатационных затрат.
ZSI[логическая функция (без единицы измерения)]Короткое замыкание и защита
Зонная селективная блокировка: реле максимального тока в смежных зонах защиты обмениваются блокирующим / пилотным сигналом, поэтому короткое замыкание внутри собственной зоны отключается мгновенно, а короткое замыкание нижестоящей зоны оставляется нижестоящему устройству (функции реле IEC 60255).
Почему это важно: Она компенсирует выдержку времени, которой обычно стоит селективность: короткие замыкания отключаются быстрее, длительность дуги сокращается, а падающая энергия снижается. Поскольку она изменяет схему подключения реле и схему связи, её необходимо указать в спецификации и учесть в цене.
TMS[коэффициент (безразмерный)]Короткое замыкание и защита
Уставка коэффициента времени максимальной токовой защиты: масштабный коэффициент, применяемый к стандартной обратнозависимой времятоковой характеристике, определённой в IEC 60255-151, сдвигающий всю кривую вверх или вниз по оси времени.
Почему это важно: Это единственное число, которое позиционирует каждую кривую реле на оси времени при селективности. Увеличение TMS вверх по цепочке даёт селективность, но удлиняет длительность короткого замыкания — и, следовательно, энергию дуги, которую объект должен выдержать.
Δt[с (или мс)]Короткое замыкание и защита
Интервал времени селективности (координации) Δt: намеренная разница во времени между двумя последовательно включёнными аппаратами защиты от сверхтоков, чтобы повреждение отключил только нижестоящий аппарат. Стандартная практика составляет порядка 0,2–0,4 с в зависимости от типа реле и автоматического выключателя — это инженерная практика, а не нормируемая стандартом величина, поэтому использованное значение должно быть указано в исследовании.
Почему это важно: Слишком мала — и оба аппарата срабатывают (потеря селективности, вся установка отключается при повреждении одной ветви); слишком велика — и каждое повреждение длится дольше, повышая энергию дугового разряда и требования к СИЗ. Это компромисс, который отчёт должен показать явно.