Перейти к основному содержимому
ElecSimHub

Защита, безопасность и устойчивость

Селективность, дуговая вспышка, N-1, заземление и пуск двигателей

Шаг 1 из 3Защита, безопасность и устойчивость

Сначала выберите схему — тогда этот раздел сможет считать

Расчёты в этом разделе выполняются реальным движком по «схеме вашего проекта», а схемы пока нет — поэтому кнопки расчёта сейчас не показываются, они не сломаны. Начните с любого способа ниже; самый быстрый — пример схемы (одно нажатие, реальные параметры).

① Загрузить реальную примерную схему (быстрее всего)

Ввод 10 кВ (мощность КЗ 200 МВА) → трансформатор 1250 кВА (Dyn11) → НКУ 0,4 кВ → шины → 5 фидеров и ветвь АВР для пожарной/аварийной нагрузки. Расчётная нагрузка 1000 кВт, cosφ 0,85, целевой коэффициент мощности 0,95.

Загрузить примерную схему и начать расчёт →

Схема и её параметры загружаются прямо в ваш браузер; данные можно в любой момент заменить своими.

Режим калькулятора

Режим калькулятора вычисляет те немногие результаты, которые зависят только от вводимых вами параметров. Всё, что действительно требует всей системы (расчёт потокораспределения всей сети, связь с другими устройствами), помечается как «требуется схема», и число не приводится.

Режим калькулятора для этой колонки пока недоступен — воспользуйтесь одним из способов ниже.

Ничего не подставляется и не выдумывается: оставьте обязательное поле пустым, и область результатов покажет «недоступно».

② Или создайте свою схему

В конструкторе: разместите оборудование, соедините его и выберите модели — это станет схемой вашего проекта (чертежи / спецификация / отчёт экспортируются).

Открыть конструктор →
Нужна помощь?

Используйте чат в правом нижнем углу или «Связаться с нами» — мы подгоним пример под параметры вашего объекта.

Примечание: каждое число получено движком. Без схемы здесь ничего не выдумывается.

Часто задаваемые вопросы
Что умеет этот калькулятор?
Эта страница проверяет, что цепочка защиты действительно работает: что каждое устройство срабатывает, что оно срабатывает раньше устройства выше по цепочке и что его чувствительности достаточно для обнаружения наименьшего КЗ, которое оно должно отключить. Цепочка устройств идёт от источника через трансформатор, распределительное устройство, выключатели и нагрузки и использует номинальный ток и уставки каждого устройства (кратность тепловой уставки, длительная выдержка времени, кратность электромагнитного расцепителя, короткая выдержка времени) вместе с токами КЗ из расчёта короткого замыкания. Библиотека кривых срабатывания engines/tcc-library.js является источником кривых, управляемая studyOptions.enableProtectionCoord и исследованием защиты. Типовые применения: доказательство селективности по распределительному щиту до его заказа и поиск устройства, уставка которого нарушает селективность.
Что фактически доказывает положительный результат?
Что цепочка одновременно удовлетворяет трём отдельным условиям: каждое устройство срабатывает при КЗ, за которое оно отвечает, каждое срабатывает раньше устройства выше по цепочке и каждое обладает достаточной чувствительностью для наименьшего КЗ, которое оно должно отключить. Аккуратно выглядящая огибающая кривых всё равно может не пройти одно из трёх, поэтому они и представляются как отдельные проверки, а не как один вердикт.
Почему согласование так важно на практике?
Защита, не прошедшая согласование, отказывает в двух направлениях: при слишком медленной или слишком высокой уставке КЗ вообще не отключается, а при слишком большом перекрытии первым срабатывает устройство выше по цепочке и отключает здоровую часть установки. Селективность не даёт одному КЗ превратиться в отключение всего объекта, а чувствительность не даёт КЗ с высоким сопротивлением остаться незамеченным.