Исследование повторного включения — повреждение → отключение защитой → повторное включение
Три квазиустановившихся режима работы (повреждение, отключение защитой, повторное включение). Каждый этап запускает реальный решатель потокораспределения, а этап повреждения запускает реальный движок расчёта токов короткого замыкания. Обе ветви повторного включения — перемежающееся повреждение (повторное включение успешно) и устойчивое повреждение (повторное включение неуспешно и снова отключение) — проверяются на перегрузку ветвей и нарушения напряжения в узлах.
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).
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 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».
В конструкторе: разместите оборудование, соедините его и выберите модели — это станет схемой вашего проекта (чертежи / спецификация / отчёт экспортируются).
Открыть конструктор →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.
Определения, единицы измерения и почему это число важно для выбора и расчёта стоимости. С поиском, сгруппировано по темам, по умолчанию свёрнуто.
Каждый знак ? на этой странице открывает то же пояснение на месте — без перехода на другую страницу.
Показано 8 термин(ов) из 8
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.
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.
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.
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.
Напряжение узла в относительных единицах по результату расчёта установившегося режима: напряжение узла, делённое на его базисное напряжение, так что 1,00 pu соответствует номинальному.
Почему это важно: Это критерий приемки для любой проверки падения напряжения (обычно 0,95–1,05 о.е.). Узел ниже диапазона означает неисправность оборудования и нарушение сетевого кодекса, и решение — большее сечение кабеля, другая отпайка трансформатора или компенсирующее устройство — изменение коммерческого предложения, а не примечание.
Относительное значение: величина, выраженная как доля выбранного базового значения (1,00 pu = номинальное напряжение или номинальная мощность), стандартный язык исследований электроэнергетических систем.
Почему это важно: Это позволяет сравнивать низковольтный распределительный щит 0,4 кВ и сеть 110 кВ на одной оси и одном графике. Напряжение 0,95–1,05 pu — обычный допустимый диапазон, поэтому любое относительное значение в отчёте можно напрямую сопоставить с критерием.
Загрузка: ток (или мощность), протекающий по ветви, выраженный в процентах от её номинальной пропускной способности.
Почему это важно: Это приёмочное число для кабелей и трансформаторов. Выше 100 % элемент отключится или должен быть разгружен, а запас, оставленный в расчётном режиме, — это именно то, за что платит заказчик, поэтому его необходимо показывать вместе с допущениями (коэффициент нагрузки, температура окружающей среды), при которых он получен.
Критерий N-1 (единичного отказа): сеть должна оставаться в пределах своих рабочих параметров при отключении любого одного элемента (линии, трансформатора, генератора).
Почему это важно: Он определяет, какой объём резервирования — параллельные фидеры, дублированные трансформаторы, секции шинопровода — войдёт в коммерческое предложение. Если он не указан явно, проект обычно получается однолучевым, и заказчик узнаёт об этом при пусконаладке.
Часто задаваемые вопросы
- Что умеет этот калькулятор?
- Выберите тип КЗ (трёхфазное или однофазное на землю), при необходимости укажите ветвь или узел с КЗ и нажмите «Пуск». Расчёт разбивает одно линейное КЗ на три квазиустановившиеся стадии — КЗ, отключение защитой и АПВ — решая на каждой стадии реальный расчёт потокораспределения, а на стадии КЗ — реальный расчёт короткого замыкания, и проверяет как успешную ветвь (АПВ успешно), так и неуспешную ветвь (АПВ неуспешно и повторное отключение) на перегрузку ветви и нарушение напряжения на шинах. Вы получаете ток КЗ Ik, выбранную точку КЗ, потерянную нагрузку и минимальное напряжение на шинах и максимальный коэффициент загрузки ветви по каждой стадии, а также число нарушений. Типовые применения: проверка того, что нижестоящая нагрузка выдерживает попытку АПВ, и документирование того, какая стадия или ветвь является определяющим ограничением. Ничего не рассчитывается, пока вы не нажмёте «Пуск».
- Какой метод лежит в основе трёх стадий?
- Метод квазиустановившихся срезов: три отдельных решения расчёта потокораспределения с переключением рабочей точки между стадиями, при этом на стадии КЗ дополнительно запускается расчёт короткого замыкания. Миллисекундные переходные процессы не моделируются — ни переходный процесс АПВ уровня EMTP, ни выдержки времени защит, ни дугообразование или неодновременность полюсов выключателя — и страница указывает это на карточке результата.
- Почему сообщаются обе ветви — успешная и неуспешная?
- Потому что это два разных исхода одного события: на успешной ветви АПВ срабатывает и нагрузка возвращается, на неуспешной оно не срабатывает и линия отключается повторно — и именно второй случай определяет, сколько нагрузки потеряно и какое ограничение по ветви или напряжению нарушено. Сообщение обеих ветвей не позволяет судить о схеме только по оптимистичной ветви.