Ik[kA(有效值)]短路电流与保护
故障点的三相短路电流初始对称有效值(IEC 60909-0):网络以 c·Un/√3 等效电压源向金属性三相短路点馈出的电流有效值。
为何重要: 它是所有设备规格的比对标尺 —— Icw、开断能力、电缆热稳定校核都拿它比。Ik 估小,报出去的柜子在第一次故障时就被烧毁;Ik 估大,客户为用不到的规格多付钱。
Ik1[kA(有效值)]短路电流与保护
单相接地短路电流(IEC 60909-0):除正序、负序外还要计入零序阻抗 Z0 才得到。
为何重要: 它决定接地保护的整定与中性点/接地回路的耐受规格。随变压器联结组别与接地方式不同,Ik1 可能小于也可能大于三相 Ik,不能默认等于 Ik。
ip[kA(峰值)]短路电流与保护
短路电流峰值 ip = κ·√2·I″k(IEC 60909-0):故障发生后约半个周波达到的最大瞬时值。
为何重要: 母线、电缆固定件与设备接线端子上的电动力由它决定 —— 要拿它比设备额定峰值耐受电流 Ipk。只报 Ik 不报 ip,等于没校核开关柜的动稳定。
Icw[kA(有效值,附额定持续时 s)]短路电流与保护
额定短时耐受电流:开关设备在规定短时(常用 1 s 或 3 s)内能承受而不损坏的电流有效值(IEC 61439-1 / IEC 62271-1)。
为何重要: 它是柜体的合格判据:设计口径是 Icw ≥ 该点 Ik。报价里 Icw 低于算出来的 Ik,无论多便宜都不能用。
Ipk[kA(峰值)]短路电流与保护
额定峰值耐受电流:柜体与母线在不受永久变形的前提下能承受的电流峰值(IEC 61439-1)。标准里 Ipk 与 Icw 之间有按额定短时电流取值表的倍数关系,要查标准表取值,不要凭猜。
为何重要: 它是 Icw 的"动"对应量,判据是 Ipk ≥ ip。两者常一起出现又极易混,只给其中一个的报价是不完整的。
Icw / Ipk[Icw:kA 有效值 · Ipk:kA 峰值]短路电流与保护
同一台开关柜的两个不同耐受额定。Icw 是热额定:柜体在 1 s(或 3 s)内通过而不烧坏的有效值电流;Ipk 是机械额定:母线及其支撑不发生永久变形的电流峰值。
为何重要: 它们分别对应两个不同的计算量 —— Icw 比 Ik,Ipk 比 ip。拿 Icw 去比 ip(或拿 Ipk 去比 Ik)是常见且代价高昂的错误:要么把柜子选大,要么留下欠规格的隐患。
κ[无量纲(1.0–2.0)]短路电流与保护
冲击系数 κ = ip /(√2·I″k):首个峰值与有效值之比,IEC 60909-0 由等效阻抗的 R/X 算出。
为何重要: 它是把电流换算成机械力的那个系数。感性网络(低压电缆、变压器)会把 κ 推向 2.0、把峰值电动力抬高 —— 所以 ip 不能由 Ik 想当然地推出来。
X/R[无量纲]短路电流与保护
故障点等效电抗与等效电阻之比(IEC 60909-0)。
为何重要: 它一次决定两件事:冲击系数 κ(进而 ip)与直流分量的衰减速度。X/R 大(感性低压馈线、发电机电源)意味着峰值更高、直流暂态持续更久,断路器必须在这种条件下开断。
Ssc[MVA]短路电流与保护
接入点上级电网的短路容量 Ssc = √3·Un·I″k,或等效的电源侧阻抗。
为何重要: 它是判断"电网够不够刚"的唯一输入。没有它就算不出任何短路电流 —— 必须向供电部门索取(或明确标注假设值),否则开关设备无法报价。
c[无量纲]短路电流与保护
短路计算的电压系数 c(IEC 60909-0 表 1):故障点假设电压与标称电压之比 —— 算最大电流取 c > 1,算最小电流取 c < 1(低压 1.05 / 0.95;高压 1.10 / 1.00)。
为何重要: 它是计算里显式的安全裕度:最大电流系数决定你要报的设备规格,最小电流系数决定保护灵敏度。取错会让 Ik 变动几个百分点,而报告里若不打印这个系数,客户根本看不出来。
i_dc[kA]短路电流与保护
短路电流的直流(非周期)分量,i_dc = √2·I″k·e^(−ωt·R/X)(IEC 60909-0):叠加在对称分量上的衰减偏置。
为何重要: 它决定断路器触头分开瞬间还要多开断多少电流,也是"为什么需要的开断能力高于 I″k"的原因(靠近发电机、快速故障时尤为明显)。报价里它体现为"含直流分量 x% 的额定开断能力"。
t_clear[s(或 ms)]短路电流与保护
保护清除时间:从故障发生到电弧熄灭的总时间 = 继电器检测 + 故意延时 + 断路器动作时间。
为何重要: 电弧闪光研究里入射能量与它几乎成正比,PPE 等级就是按它选的。把清除时间减半通常就把能量减半、把 PPE 降一档 —— 这是直接的运维成本项。
ZSI[逻辑功能(无单位)]短路电流与保护
区域选择性联锁:相邻保护区的过流继电器之间交换闭锁/联动信号,本区内故障快速跳闸,区外(下游)故障让下游装置自己去清(IEC 60255 系列继电器功能)。
为何重要: 它把选择性本应付出的延时"买"回来:故障清除更快、电弧持续时间更短、入射能量更低。因为它改变继电器接线与通信方案,必须在技术规格里声明并单独计价。
TMS[倍率(无量纲)]短路电流与保护
过流继电器的时间倍数整定 TMS:对 IEC 60255-151 规定的标准反时限特性曲线整体做时间轴缩放的系数。
为何重要: 配合整定时,每一条曲线在时间轴上的位置就靠这个数调。把上级 TMS 调大能买到选择性,但会让故障持续时间变长 —— 也就是现场要多承受一份电弧能量。
Δt[s(或 ms)]短路电流与保护
配合级差 Δt:上下两级过流装置之间故意留出的时间差,保证下游故障只由下游装置清除。工程惯例量级为 0.2–0.4 s(随继电器与断路器类型而变)—— 这属于工程惯例、非标准强制值,因此整定书里必须写明所用取值。
为何重要: 级差太小:两级同时跳,失去选择性,一条支路故障全站停电;级差太大:每次故障持续时间都变长,电弧闪光能量与 PPE 要求随之升高。这是报告必须明示的权衡。