HCBBS Forum (Türkçe)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Elektrik motoru kapsamlı koruma ayar prensipleri

2016-09-12View Original

Thread Content

Bu gönderi en son 2016-9-13 09:19 tarihinde jennifer12580 tarafından düzenlenmiştir. Elektrik motorlarının kapsamlı koruma ayar ilkeleri:
1. Fark akımı hızlı kesme koruması: Motorun boşta çalıştırılması sırasında oluşan maksimum geçici akımın neden olduğu dengesiz akım ile kısa devre durumundaki dengesiz akımın etkilerinden kaçınmak amacıyla ayar yapılır. Genellikle şu formül kullanılır: Idz=KIe/n. Burada:
Idz: Fark akımı hızlı kesme korumasının devreye girmesi için gereken akım değeri
Ie: Motorun nominal akımı
K: Genellikle 6–12 arasında alınır.

2. Boyuna fark koruması:
1) Boyuna fark korumasının minimum devreye giriş akımının ayarı: Minimum devreye giriş akımı, motorun çalıştırılma sürecindeki dengesiz akımdan daha büyük olmalıdır. Formül: Idz.min=KKΔmIe/n. Burada:
Ie: Motorun nominal akımı
n: Akım transformatörünün oranı
KK: Güvenilirlik katsayısı; genellikle 3–4 arasında alınır.
Δm: Akım transformatörünün oranının tam olarak eşleşmemesinden kaynaklanan hata; genellikle 0,1 olarak alınır. Mühendislik uygulamalarında Idz.min=(0,3–0,6)Ie/n olarak seçilebilir. 2) Oranlı frenleme katsayısı K, maksimum dış devre kesintisi akımı altında diferansiyel korumanın hata yapmaması koşuluyla hesaplanır; maksimum frenleme katsayısı K = KKKfzq Ktx Kc şeklindedir. Burada:
Ktx: Akım transformatörünün türdeşlik katsayısı, Ktx=0,5
KK: Güvenilirlik katsayısı, 2–3 değeri alınır.
Kc: Akım transformatörünün oransal hata katsayısı, 0,1 değeri alınır.
Kfzq: Düzensiz bileşen katsayısı, 1,5–2,0 değeri alınır.
Hesaplanan Kmax değeri 0,3’tür; ancak akım transformatörünün doygunluk ve geçici özelliklerinden kaynaklanan bozulmalar göz önünde bulundurularak, mühendislik uygulamalarında K=0,5–1,0 değeri seçilebilir.

3) Faz akımı anlık kesme koruması
1) Anlık kesme için gerekli yüksek akım değeri Isdg:
Isdg = Kk / Ist
Burada, Ist: Motorun başlatma akımı (A).
Kk: Güvenilirlik katsayısı, Kk=1,3 olarak alınabilir.
2) Anlık kesme için gerekli düşük akım değeri Isdd:
Isdd, 0,7–0,8Isdg değerleri arasında alınabilir; genellikle 0,7Isdg değeri kullanılır.
3) Anlık kesme için gereken zaman süresi tsd:
Eğer motor devresinde çıkış olarak vakum anahtarı veya az yağlı anahtar kullanılıyorsa, tsd=0,06s olarak alınır. Eğer motor devresinde çıkış olarak FC kullanılıyorsa, sigortanın anlık kesme korumasından önce erimesini sağlamak amacıyla uygun bir gecikme eklenmelidir. 4. Elektrik motorunun başlatılma süresi tqd, motorun gerçek başlatılma süresine belirli bir marj eklenerek belirlenir; tqd değeri, gerçek başlatılma süresinin 1,2 katı olarak alınabilir. 5. Negatif sıra aşırı akım koruması
1) Negatif sıra tetikleme akımı I2dz: I2dz, normal çalışma sırasında izin verilen negatif sıra akımını göz önünde bulundurarak ayarlanır. Genellikle, faz kaybı ve ters faz gibi ciddi dengesizlik durumlarında, hassas bir dengesizlik koruması için I2dz = (0,6–0,8)Ie değeri alınabilir; duyarlı olmayan bir koruma için ise I2dz = (0,2–0,4)Ie değeri kullanılabilir.
2) Negatif sıra tetikleme zaman sabiti T2: Anahtarın iki fazının kısa devre yapması durumunda, motor devresinde büyük miktarda negatif sıra akımı oluşur. Bu nedenle, T2 değeri, dışarıdaki iki fazın kısa devresinin en uzun kesme süresinden daha büyük olarak ayarlanmalıdır. FC devresinde, asimetrik kısa devre sırasında sigortanın atmasından kaçınılmalıdır; yani negatif dizi koruması, sigorta atmadan önce devreye girememelidir. 3) İki aşamalı zaman sınırlı koruma ve topraklama koruması ayarlanır. Elektrik motoru koruma ölçüm ve kontrol cihazının birincil çalışma akımı, korunan devrenin dışında meydana gelen tek fazlı topraklama arızalarından etkilenmemesi için, korunan elemanlardan akan kapasitif akım göz önünde bulundurularak ve en düşük hassasiyet katsayısı 1,25 olarak belirlenerek ayarlanır: Idz ≥ Kk · Icx ve Idz ≤ (Ic∑ – Icx) / 1,25. Burada:
Icx: Korunan devrenin dışında tek fazlı topraklama arızası meydana geldiğinde, korunan elemanlardan akan kapasitif akım.
Ic∑: Şebekenin toplam tek fazlı topraklama kapasitif akımı.
Kk: Güvenilirlik katsayısı; Kk = 4–5 olarak alınabilir.
7) Aşırı ısınma koruması: Aşırı ısınma koruması, ısı üretim zaman sabiti Tfr ve ısı dağılım zamanı Tsr olmak üzere iki sabit değerle ilgilidir. 1) Isınma zaman sabiti Tfr: Isınma zaman sabiti Tfr, motor üreticisi tarafından sağlanmalıdır. Eğer üretici bu değeri sağlamazsa, aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılarak tahmin edilebilir. A, üretici tarafından sağlanan elektrik motorunun aşırı yük kapasitesi verilerine dayanarak hesaplanır. Eğer X kat aşırı yük altında t saniye çalışmaya izin veriliyorsa, Tfr = (X² – 1,052)·t formülüyle bulunur. Eğer birden fazla aşırı yük kapasitesi verisi varsa, hesaplanan Tfr değerleri arasından en küçük olanı alınır. B Eğer motorun sıcaklık artış değeri ve akım yoğunluğu biliniyorsa, Tfr değeri aşağıdaki formülle tahmin edilebilir: Tfr =(150×θe)×(θM /θe -1)/(1.05×Je2) Burada, θe: Motor stator sargısının nominal sıcaklık artışı, θM: Motorun kullanılan yalıtım malzemesinin maksimum sıcaklık artışı, Je: Stator sargısının nominal akım yoğunluğu. Örneğin: Motor B sınıfı yalıtım kullanıyorsa, maksimum sıcaklık artışı θM =80℃, motor stator sargısının nominal sıcaklık artışı θe =45℃, stator sargısının nominal akım yoğunluğu Je =3.5A/mm2 ise: Tfr ={(150×45)/(1.05×3.52)}×(80/45-1)=408(s) C Isınma zaman sabiti, motorun başlatma akımı altındaki stator sıcaklık artışına göre belirlenir. Tfr =(θ×Ist2×tst)/θ1st Burada, θ: Motorun nominal sürekli çalışma durumundaki sabit sıcaklık artışı, Ist: Motorun başlatma akımı kat sayısı, tst: Motorun başlatma süresi, θ1st: Motorun başlatma süresindeki stator sargısı sıcaklık artışı, t: Motorun başlatma süresi. D Tfr değeri, motorun çalışma prosedürlerine göre tahmin edilir. Örneğin: Bir motor için soğuk durumdan tam devire kadar olan sürekli başlatma sayısının ikiyi geçmemesi gerektiği belirlenmişse ve bu motorun başlatma akımı kat sayısı Ist ile başlatma süresi tst biliniyorsa: Tfr ≤2(Ist2-1.052)tst 2) Soğutma süresi Tsr, motorun aşırı ısındıktan sonra normal duruma dönmesi için gereken süreye göre belirlenir. 8. Elektrik motorunun aşırı ısınması durumunda yeniden çalıştırılmasının engellenmesi: Aşırı ısınma kilitleme değeri θb, motorun tekrar normal şekilde çalıştırılabilmesi ilkesine göre belirlenir; genellikle θb=0,5 olarak alınır. 9. Uzun Başlatma Koruması: Uzun başlatma koruması, motorun nominal başlatma akımı Iqde ve motorun izin verilen tıkanma süresi tyd olmak üzere iki sabit değerle ilgilidir. 1) Elektrik motorunun nominal başlatma akımı Iqde, motorun tekrar nominal çalışma koşullarında başlatıldığı sırada oluşan başlatma akımıdır (A). 2) Elektrik motorunun tıkanma süresi tyd, motorun en uzun güvenli tıkanma süresi (S) olarak alınır. 10. Doğru sıra aşırı akım koruması: Doğru sıra aşırı akım koruması, doğru sıra aşırı akım tetikleme akımı I1g1 ve doğru sıra aşırı akım tetikleme süresi t1g1 olmak üzere iki sabit değeri kapsar. 1) Doğru sıra aşırı akım koruma akımı I1gl genellikle I1gl=(1,5~2,0)Ie olarak alınabilir.
2) Doğru sıra aşırı akım koruma süresi t1gl genellikle t1gl=(1,5~2,0)tyd olarak alınabilir.

11. Düşük voltaj koruması
1) Önemsiz motorların kesilmesi koşullarına göre ayarlanır.
Düşük voltaj tetikleme değeri:
Orta sıcaklık ve orta basınçlı santraller için Udz=60~65% Ue
Yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlı santraller için Udz=65~70% Ue
Önemli motorların kendi kendine çalışmasını korumak için en küçük zaman sınırı t=0,5S kullanılır.
2) Motorun kendi kendine çalışmasını sağlayacak şekilde güç kaynağı şebekesinin minimum izin verilen voltajının dışında kalınarak ve güvenilirlik katsayısı ile voltaj rölesinin geri dönüş katsayısı da dikkate alınarak ayarlanır.
Orta sıcaklık ve orta basınçlı santraller için Udz=(60~65%)Ue/(KKKf), genellikle %40 Ue alınır.
Yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlı santraller için Udz=(65~70%)Ue/(KKKf), genellikle %45 Ue alınır.
Teknik güvenlik ve işlem özelliklerini sağlamak amacıyla ayarlanır; zaman sınırı yeterince büyüktür ve yalnızca voltaj uzun süre düştüğünde veya tamamen kaybolduğunda motor kesilir. Genellikle t=9S alınır.

Transformatör koruma ayarlama prensipleri
1) Fark akımı hızlı kesme koruması
Transformatörün boşta çalıştırılması sırasındaki manyetik akım darbelerinden ve dış devre kesintileri sırasında korumaya giren maksimum dengesiz akımdan kaçınmak üzere ayarlanır. Genellikle Idz=KIe/n olarak alınır.
Formülde:
Idz: Fark akımı hızlı kesme korumasının tetikleme akımı
Ie: Transformatörün nominal akımı
K: Kat sayısı
6300KVA ve altı için 7~12
6300~31500KVA için 4,5~7,0
40000~120000KVA için 3,0~6,0
120000KVA için 2,0~5,0

2) Boyuna fark koruması
1) Boyuna fark korumasının minimum tetikleme akımının ayarlanması
Minimum tetikleme akımı, transformatörün nominal yük altındaki dengesiz akımından daha büyük olmalıdır.
Idz.min=KK(Kc+ΔU+Δm)Ie/n
Formülde:
Ie: Transformatörün nominal akımı
n: Akım transformatörünün oranı
KK: Güvenilirlik katsayısı, 1,3~1,5 alınır.
Kc: Akım transformatörünün oran hatası, 10P tipi için 0,03×2, 5P ve TP tipi için 0,01×2 alınır.
ΔU: Transformatörün voltaj ayarı nedeniyle oluşan hata, voltaj ayarı aralığında nominal değerden en büyük sapma alınır.
Δm: Akım transformatörünün oranının tam olarak eşleşmemesi nedeniyle oluşan hata, genellikle 0,05 alınır.
Mühendislik uygulamalarında Idz.min=(0,3~0,5)Ie/n olarak seçilebilir. 2) Oranlı frenleme katsayısı K’nın ayarlanması: Boyuna fark korumasının çalışma akımı, dış kısa devre durumunda diferansiyel devreden geçen dengesiz akımdan büyük olmalıdır. Ibph=(Kfzq Ktx Kc+ΔU+Δm)IK.max/n formülünde:
Ktx: Akım transformatörünün homojenlik katsayısı, Ktx=1.0
IK.max: Dışarıdan oluşan kısa devre durumunda, maksimum kısa devre akımının periyodik bileşeni
Kfzq: Periyodik olmayan bileşen katsayısı; her iki tarafta da TP sınıfı akım transformatörleri kullanılıyorsa 1.0, her iki tarafta da P sınıfı akım transformatörleri kullanılıyorsa 1.5~2.0 alınır. ΔU: Transformatörün gerilim ayarlamasından kaynaklanan hata; gerilim ayar aralığında nominal değerden olan en büyük sapma alınır.
Δm: Akım transformatörünün oranının tam olarak eşleşmemesinden kaynaklanan hata; genellikle 0,05 olarak alınır.
KK: Güvenilirlik katsayısı; 1,3–1,5 arasında alınır.
Farklılık korumasının devreye giriş akımı: Idz.max = KK · Ibph.max
Maksimum frenleme katsayısı: Kmax = Idz.max / Izd.max
Izd.max = IK.max olduğunda, Kmax = KK · Ibph.max / IK.max
Formüldeki kavramlar:
IK.max: Maksimum kısa devre akımı
Mühendislik uygulamalarında K değeri 0,3–1,0 arasında seçilebilir.
3) İkincil harmonik frenleme oranının ayarı: Genellikle %15–20 olarak alınır.
4) Akım kesinti açısının ayarı: Kilitleme açısı 60°–70° olarak alınabilir.
3) Sıfır sıra farklılık koruması: Oranlı frenleme tipi farklılık koruması kullanıldığında, bu durum uzunluk farkı korumasına benzer. ΔU=0. Oranlı fren diferansiyel koruması ayarı kullanılmadığında. 1) Dışsal tek fazlı topraklama kısa devresinden kaçınırken oluşan dengesiz akımına göre Idz.0 değeri şu formülle belirlenir: Idz.0 = KK(Kfzq Ktx Kc + Δm)·3I0.max/n. Burada:
Idz.0: Sıfır seviyesi diferansiyel koruma akımı
Ktx: Transformatörün türdeşlik katsayısı; türdeş olduğunda 0,5, farklı türdeyse 1,0 alınır
KK: Güvenilirlik katsayısı; 1,3–1,5 arasında alınır
Kc: Akım transformatörünün oransal hata değeri; 0,1 olarak alınır
Kfzq: Periyodik olmayan bileşen katsayısı; her iki tarafta da TP sınıfı akım transformatörü varsa 1,0, her iki tarafta da P sınıfı akım transformatörü varsa 1,5–2,0 alınır. Δm: Akım transformatörünün oranlarının tam olarak eşleşmemesinden kaynaklanan hata; genellikle 0,05 olarak alınır.
3I0.max: Koruma bölgesinin dışındaki maksimum tek fazlı veya çift fazlı kısa devre sıfır akımının üç katıdır.
2) Dışarıdaki üç fazlı kısa devrelerden kaynaklanan dengesiz akımlardan kaçınmak için Idz.0 değeri şu formülle belirlenir:
Idz.0 = KKKfzq × Ktx × Kc × IK.max/n
Burada:
Ktx: Transformatörlerin aynı tip olup olmadığını gösteren katsayı; aynı tipse 0,5, farklı tiplese 1,0 alınır.
KK: Güvenilirlik katsayısı; 1,3–1,5 arasında alınır.
Kc: Akım transformatörünün oran hatası; 0,1 olarak alınır.
Kfzq: Periyodik olmayan bileşen katsayısı; transformatörler aynı tipse 1,0, her iki taraf da P sınıfı transformatörlerse 1,5–2,0 alınır. IK.max: Dış maksimum üç fazlı kısa devre akımı 3) Uyarım akımının neden olduğu sıfır fazlı dengesizlik akımından kaçınmak için ayarlanır; bu, geçici akımı ifade eder. Genellikle şu şekilde alınır: Idz.0=(0,3~0,4)Ie/n. Sıfır fazlı diferansiyel koruma bölgesinde meydana gelen metalik topraklama kısa devresi için hassasiyet katsayısı kontrolü yapılır. 4. Akım hızlı kesme korumasının ayar değerinin hesaplanması: 1) Transformatörün alçak gerilim tarafındaki anahtarın üç fazlı kısa devre akımından kaçınmak için ayarlanır. Idz.gl≥(KkKjx/Kf)×Kzq×(Ie/n). Kk: Güvenilirlik katsayısı, 1,2~1,3 olarak alınır ; Kf: Geri dönüş katsayısı, 0,8–0,95 arasında alınır ; Kzq: Yük kendi kendine başlatma katsayısı, 1,2–1,5 arasında alınır ; Kjx: Bağlantı katsayısı
n: Akım transformatöründeki değişim
2) Şube hattındaki kendiliğinden çalışması gereken motorların maksimum başlatma akımlarının toplamına göre, yani Idz.gl = (KkKjx/Kf)×Kzqd×(Ie/n)
Kk: Güvenilirlik katsayısı
Kzq: Kendiliğinden çalışması gereken tüm motorların tekrar başlatılması sırasında oluşan aşırı akımın kat sayısı; yaklaşık olarak yukarıdaki formülle hesaplanabilir. 3) Hassasiyete göre doğrulama: Klm = I(2)d.min/ Idz.gl(n) I(2)d.min: Transformatörün alçak gerilim tarafında arıza oluştuğunda ortaya çıkan minimum iki fazlı kısa devre akımı ; Klm: Transformatörün alçak gerilim ucu arızası durumundaki hassasiyeti, genellikle zaman sınırlı aşırı akım korumasının devreye giriş süresinin ayarlanması: tfz: Alçak gerilim devre kesicisinin devreye giriş süresi ; tdz = tfz.max + △t: Harekete geçme süresi, bir üst seviye zamanlı aşırı akım korumasının harekete geçme süresinden belirli bir zaman farkı kadar küçük olmalıdır (△t=0,5S alınır). Genellikle düşük gerilimli devre kesicilerin arızayı kesme süresi yaklaşık 0,1 saniyedir; bu nedenle aşırı akım koruma süresi 0,5–0,8 saniyenin üzerinde olmalıdır. △t: Zaman farkı, △t=0,5S alınır. 5. Düşük gerilim tarafındaki sıfır dizili aşırı akım korumasının ayarlanması hesaplaması 1) Normal çalışma sırasında transformatörün düşük gerilim tarafındaki nötr hattından akan maksimum dengesiz akımı önlemek için Idz = Kk(0,25Ie). Kk: Güvenilirlik katsayısı, 1,2 olarak alınır ; Yani: Transformatörün nominal akımı 2) Bitişik elemanların koruma akımlarıyla uyumlu olarak a) Alçak voltajlı santrifüj transformatöründe şube hatları yoksa, alçak voltajlı motorların ara korumasıyla uyumlu olarak Idz = Kk KphKqdIe Kk: Güvenilirlik katsayısı, 1,2 olarak alınır; Kph: Uyum katsayısı, 1,1 olarak alınır; Kqd: Kendi kendine başlatma katsayısı (motorun başlatma akımının katı), 5 olarak alınır Ie: En büyük motorun nominal akımı b) Alçak voltajlı santrifüj transformatöründe şube hatları varsa, santrifüj şube hatlarındaki sıfır sekanslı koruma ile uyumlu olarak: Idz = KphKqd.fz Kph: Uyum katsayısı, 1,1 olarak alınır; Kqd.fz: Santrifüj şube hatlarındaki sıfır sekanslı korumanın çalışma akımı c) Hassasiyet kontrolü: Klm = I(1)d.min/ Idz I(1)d.min: En düşük çalışma modunda, santrifüj transformatörünün alçak voltajlı tarafındaki anahtar üzerinde tek fazlı topraklama kısa devresi meydana geldiğinde, transformatörün nötr hattı akım transformatöründen geçen akım değeri Gereklilik: Klm 1,5~2 d) Alçak voltajlı taraftaki sıfır sekanslı korumanın çalışma zamanı ayarı: Alçak voltajlı taraftaki hızlı kesme korumasıyla uyumlu olarak, Tgldz = t0,4/sddz+△T 6、Yüksek voltajlı taraftaki aşırı yük koruması IG Simetrik aşırı yük korumasının çalışma akımı, nominal akımın ötesine geçilmeyecek şekilde ayarlanır Idz = Kk/KF×(Ie/n) Burada, I2: Alçak voltajlı transformatörün negatif sekans akımı Kk: Güvenilirlik katsayısı, 1,05 olarak alınır KF: Geri dönüş katsayısı, 0,85 olarak alınır Ie/n: Korumanın monte edildiği taraftaki nominal akım 7、Negatif sekans aşırı akım koruması 1) Negatif sekans çalışma akımı I2dz I2dz, normal çalışma sırasında izin verilen negatif sekans akımının ötesine geçilmeyecek şekilde ayarlanır (örneğin anahtar gerilimi asimetrik olduğunda negatif sekans akımı oluşabilir). Genel olarak, faz kesilmesi ve zıt fazlık gibi ciddi dengesizlik durumlarında hassas dengesizlik koruması için I2dz = (0,8~1,0) Ie değeri alınabilir; diğer durumlarda ise I2dz = (0,2~0,4) Ie değeri kullanılabilir. 2) Negatif faz akımı için zaman sabiti T2: Anahtarlamada iki faz arası kısa devre meydana geldiğinde, motor devresinde büyük miktarda negatif faz akımı oluşur. Bu nedenle T2, dışarıdaki iki faz arası kısa devrelerin en uzun kesme süresinden daha büyük bir değere ayarlanmalıdır. FC devresinde, asimetrik kısa devre sırasında sigortanın atmasından kaçınılmalıdır; yani negatif dizi koruması, sigorta atmadan önce devreye girememelidir. Tesis kullanımı için şube tipi kapsamlı koruma ayar ilkeleri

1. Zaman sınırlı akım hızlı kesme koruması
1) Akım tetikleme değeri Idz, bitişik elemanların uçlarındaki maksimum üç fazlı kısa devre akımından veya bitişik elemanların akım hızlı kesme korumasının tetikleme akımından kaçınacak şekilde ayarlanır ve iki koşul arasındaki daha büyük değer kullanılır:
Idz = Kk × Kjx × Id.max(3) / n
Formülde:
Kk: Güvenilirlik katsayısı, Kk=1,2~1,5 olarak alınabilir.
Id.max(3): Maksimum çalışma koşullarında bitişik elemanların uçlarındaki üç fazlı kısa devre durağan akımı.
Kjx: Bağlantı katsayısı, faz akımına bağlandığında 1, faz akım farkına bağlandığında √3 alınır.
n: Akım transformatörünün oranı.

2) Hızlı kesme tetikleme süresi tsd, bitişik elemanların akım hızlı kesme korumasından bir zaman aralığı kadar daha uzun olmalıdır. Genellikle 0,5~0,7 saniye alınır.

3) Hassasiyet katsayısı kontrolü: Hat sonunda kısa devre meydana geldiğinde Km= Id.min(2)/ Idz.

2. Aşırı akım koruması
1) Akım tetikleme değeri Idz, tesis kullanımı için transformatörlerin veya şube hatlarındaki kendiliğinden çalışması gereken motorların toplam maksimum başlatma akımından kaçınacak şekilde ayarlanır:
Idz=KK×Kzq×Ie
Kzq=1/(Ud%/100+ Se/ Kqd Sd∑)
Formülde:
KK: Güvenilirlik katsayısı, 1,2 olarak alınır.
Ie: Tesis kullanımı için transformatörlerin veya şube hatlarındaki nominal akım.
Kzq: Kendiliğinden çalışması gereken tüm motorların başlatılması sırasında oluşturduğu aşırı akım kat sayısı.
Ud%: Transformatörün yüzde empedans değeri.
Sd∑: Kendiliğinden çalışması gereken tüm motorların toplam kapasitesi (KVA).
Se: Transformatörün nominal kapasitesi (KVA).
Kqd: Motorların başlatılması sırasındaki akım kat sayısı, genellikle 5 alınır.

2) Hassasiyet katsayısı kontrolü: Hat sonunda kısa devre meydana geldiğinde Km= Id.min(2)/ Idz.

3. Aşırı yük koruması: Nominal yük akımına göre ayarlanır:
Idz = KkIe / n × KF
Formülde:
Kk: Güvenilirlik katsayısı, Kk=1,1~1,2 olarak alınabilir.
Ie: Tesis kullanımı için transformatörlerin veya şube hatlarındaki nominal akım.
n: Akım transformatörünün oranı.
KF: Geri bildirim katsayısı, 0,85 olarak kullanılır.

4. Topraklama koruması: Koruma cihazının birincil tetikleme akımı, korunan şubenin dışında meydana gelen tek fazlı topraklama arızası durumunda korunan elemandan akan kapasitif akımdan kaçınacak şekilde ve en düşük hassasiyet katsayısı olan 1,25’e göre ayarlanır:
Idz ≥Kk × Icx
Idz ≤(Ic∑-Icx)/1,25
Formülde:
Icx: Korunan hattın dışında tek fazlı topraklama arızası meydana geldiğinde korunan elemandan akan kapasitif akım.
Ic∑: Şebekenin toplam tek fazlı topraklama kapasitif akımı.
Kk: Güvenilirlik katsayısı, Kk=4~5 olarak alınabilir
Reply #22016-09-13
Güzel bilgiler, paylaştığınız için teşekkürler! Üstelik servet puanı da olmasın, destek! Destek! Destek! :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.