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  • 求教热稳定电流与电压等级有关吗?

    相似内部结构的中压柜,10kV时25kA/1s,20kV时则只能达到20kA/1s,请教教热稳定电流与运行电压的关系。

  • 萌新求助,短路电流及电缆热稳定

    萌新求助,短路电流及电缆热稳定

    进行10KV电缆的截面选择,选懵了,来个大佬给解答一下。 首先,我先按经验进行电缆截面选定,用的是2500KVA的变压器(平时就用一半,需要检修就通过母联带两段负荷),按照经验我选了3x120的电缆(论坛上也是这么选的)。 然后做短路计算,计算过程如图所示(如果有错请大佬们指教),计算结果是三相短路周期分量有效值是10.56kA。 再然后计算电流,2500/1.732/10=143.34A,按照GB50217附表C.0.3,这个选择只要大于50mm2的电缆就可以(桥架敷设只要大于35……)。 最后计算热稳定的时候问题来了,按供配三P211的公式Smin=Qt开方/c*1000,C通过P212表5-9选137,Qt按Q=I平方t(近似计算),I取上面的短路计算结果10.56kA,t取P211表5-8的中速断路器0.15,算下来结果是29.9mm2。 然后又按照GB50217附录E的公式算了一下,算下来是31.1mm2。 麻烦各位大佬说明一下到底哪里算错了,难

  • 电流互感器的热稳定电流

    产品样本上高压开关柜的热稳定电流一般按4秒算如40KA/4S,而电流互感器热稳定电流都按1秒算如45KA/1S,根据开关柜内的电流互感器热稳定电流不应低于开关柜的热稳定电流的原则,电流互感器该如何选,是40KA/1S还是80KA/1S(80*80*1=40*40*4=6400KA.S)

  • 热稳定和动稳定电流的问题

    动稳定电流是热稳定电流的2.5倍,这是指几秒热稳定电流呢?打个比方,25KA/3S,换算成1S,就是43/1S那么动稳定电流是25KAx2.5,还是43KAx2.5?请各位指教:kiss:

  • 关于电缆热稳定电流的事情想请教

    如果一条线路上电缆的热稳定电流是25kA/1S,如果我要选择电缆肘头,是不是要选择要满足电缆25kA/1s参数的肘头才行?

  • 【请问】电缆热稳定校验电流应是首端还是末端?

    请问电缆热稳定校核,应用电缆首端三相短路电流校核,还是末端三相短路电流校核?我查《电力工程电缆设计规范》中,I为系统电源供给短路电流我个人认为应该是末端的,可老同志认为用首端校验更可靠,请高手指点,在什么地方能找到明确的说明,确认是用首端三相短路电流校核,还是末端三相短路电流校核?

  • 论高压断路器动稳定与热稳定电流的定义

    高压断路器动稳定电流与热稳定电流的定义 1、动稳定电流 断路器在闭合位置时,所能通过的最大短路电流,称为动稳定电流。 亦称额定峰值耐受电流。 它表明断路器在短路冲击电流作用下,承受电动力的能力。 这个值的大小由导电及绝缘等部件的机械强度所决定。 2、热稳定电流热稳定电流是断路器在规定时间内,开关特性测试仪允许通过的最大电流。它表示断路器承受短路电流热效应的能力。以短路电流的有效值表示。 断路器的铭牌规定的一定时间(1、2、4秒)的热稳定电流。

  • 高压断路器动稳定电流与热稳定电流的定义

    1、动稳定电流 断路器在闭合位置时,所能通过的最大短路电流,称为动稳定电流。 亦称额定峰值耐受电流。 它表明断路器在短路冲击电流作用下,承受电动力的能力。 这个值的大小由导电及绝缘等部件的机械强度所决定。 2、热稳定电流 热稳定电流是断路器在规定时间内,允许通过的最大电流。 它表示断路器承受短路电流热效应的能力。 以短路电流的有效值表示。 断路器的铭牌规

  • 断路器技术参数:动稳定电流和热稳定电流

    1、动稳定电流: 断路器在闭合位置时,所能通过的最大短路电流,称为动稳定电流。 亦称额定峰值耐受电流。 它表明断路器在短路冲击电流作用下,承受电动力的能力。 这个值的大小由导电及绝缘等部件的机械强度所决定。 2、热稳定电流: 热稳定电流是断路器在规定时间内,允许通过的最大电流。 它表示断路器承受短路电流热效应的能力。 以短路电流的有效值表示。 断路器的铭牌规定的一定时间(1、2、4秒)的热稳定电流。

  • 真题中“热稳定电流”如何根据相关短路计算求解?

    动稳定电流就是 冲击电流 按 Ich=K/2I (根号2),这个没有问题。但热稳定电流如何求?热稳定电流就是全电流吗?还是稳态暂态电流 I'' ?请达人指点。

  • 开关的额定电流怎么选择??

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 编辑 选用双联双控开关控制一个房间两条照明线路,那这个开关的额定电流是按单条线路的最高来选,还是按两条线路的电流总和来选??求指教。。。

  • 关于母排的额定瞬时电流

    有一个工程投标,要求填母排的额定瞬时电流,请问这个额定瞬时电流,指的是什么?是开断电流还是冲击电流?有知道的帮忙告一下,在线等。

  • 求助,为何额定电流之么大?

    求助,为何额定电流之么大?

    目前小弟正在做一个别墅的电气设计,业主热水系统采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32热泵,铭牌上的额定功率为1.87KW,额定电流12.5A。目前我比较困惑的是为铭牌上何额定电流这么大?按手册功率因素取0.8,则输入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=输出功率/输入功率=1.87/6.58=0.28,效率为何会之么低,是否我算错了?我选择断路器整定是否按12.5A整定?而不能简单按1.87*2=3.74A?多谢了。

  • 选择电流互感器的动稳定和短时热电流的方法

    摘要: 本文分析了电网短路电流的特点,结合10kV的具体情况,介绍了根据电网短路电流选择电流互感器的额定动稳定电流和短时热电流的方法。关键词: 电网 短路电流 电流互感器随着我国的电力系统的传输容量越来越大,系统的短路容量快速增加。以10kV系统为例,短路容量从以前的几千安增大到了几十千安。我国以前生产的电流互感器的额定动稳定电流和额定短时热电流(以下简称动稳定电流和短时热电流)是按照当时电力系统短路容量设计的,其值都比较小,目前,这种变化给电力系统的安全运行带来的隐患没有引起有关人员的高度注意,更没有及时对运行中的电流互感器的动、短时热稳定电流进行校核,及时更好不满足要求的电流互感器,各电网经常发生电流互感器的爆炸事故,造成不必要的损失。这种爆炸事故不但会造成电流互感器本身的损坏,而且还会引起断路器等其它设备的损坏,每次事故的损失都比较严重。因此,大家应十分重视电流互感器的动、短时热稳定电流的选择和校核工作。..................附件下载:

  • 选择热稳定校验公式的问题

    工业与民用配电设计手册中对电缆的热稳定给出了两条公式,分别是1、S≥I√t/k2、(S^2)(k^2)≥(I^2)t手册说明当t小于0.1S时用2式,大于0.1S时用1式。从数学上看1式与2式是等效的,那为什么手册要求使用不同的公式来计算呢?

  • 主母排额定短时耐受电流

    在成套行业各家的试验报告上均有主母排额定短时耐受电流各不相同,是否在同等电流情况下,主母排的额定短时耐受电流也会不一样呢。是通过什么方式提高主母排额定短时耐受电流。还请大家一起讨论讨论

  • 动作时间和热元件整定电流

    口诀: 电机起动星三角,起动时间好整定; 容量开方乘以二,积数加四单位秒。 电机起动星三角,过载保护热元件; 整定电流相电流,容量乘八除以七。 说明: (1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成,外配一只起动按钮和一只停止按钮。起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当的调整,这两项工作均在起动器安装现场进行。电工大多数只知电动机的容量,而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流。时间继电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到转速达到额定值的时间),此时间数值可用口诀来算。 (2)时间继电器调整时,暂不接入电动机进行操作,试验时间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机的起动时间一致。如果不一致,就应再微调时间继电器的动作时间,再进行试验。但两次试验的间隔至少要在90s以上,以保证双金属时间继电器自动复位。 (3)热 继电器的调整,由于QX系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中,而电动机在运行时是

  • 如何确定热稳定短路计算时间?

    书上说,当验算裸导体及110KV以下电缆短路热稳定时,一般采用主保护动作时间,如主保护有死区,则用后备保护动作时间;当验算电器及110KV以上电缆短路热稳定时,一般采用后备保护动作时间,我的问题是:1、主保护动作时间一般无延时的,是否就是起动机构、执行机构动作时间加上断路器开断时间了?那取0.2秒应该足够了吧?2、后备保护时间如何确定?别对我说由二次来定,主接线可是可研、初设阶段就要定下来?3、对于电流互感器的热稳定,厂家样本一般有1秒热稳定电流值,验算时就用1秒的热效应来算,是否可行?对于断路器的热稳定,厂家样本一般有4秒热稳定电流值,验算时就用4秒的热效应来算,是否可行?

  • Idmax(T=4s)和热稳定效验

    Idmax(T=4s) 这是什么意思?是怎么计算的? 和热稳定效验有什么关系? 请:高手指点一下下!! 谢谢啊!!1

  • Idmax(T=4s)和热稳定效验???

    Idmax(T=4s) 这是什么意思?是怎么计算的? 和热稳定效验有什么关系? 请:高手指点一下下!! 谢谢啊!!1

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