17.07.2013 Views

kortslutningsberegning Definition Typer

kortslutningsberegning Definition Typer

kortslutningsberegning Definition Typer

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>kortslutningsberegning</strong><br />

kortslutningsbeskyttelse<br />

<strong>Definition</strong><br />

• Utilsigtet impedansløs forbindelse mellem 2<br />

eller flere spændingsførende leder<br />

• kortslutninger:<br />

<strong>Typer</strong><br />

3 : 3 <br />

2 : 2 <br />

<br />

1 : <br />

<br />

06‐02‐2011<br />

1


• 2(3) typer:<br />

– Termisk ?<br />

– Mekanisk ?<br />

– (lysbue) ??<br />

• 2(3) typer:<br />

Materiel påvirkning<br />

Materiel påvirkning<br />

<br />

– Termisk : ··<br />

– Mekanisk: ·<br />

·2·10 ·<br />

– (lysbue) :vær opmærksom på skadevirkninger:<br />

trykstigninger – opvarmninger – fordampning af<br />

metaller person farer m.m.m.<br />

Problemer med lav og høj<br />

kortslutningsstrøm<br />

• For at sikre at anlægget er korrekt beskyttet skal<br />

vi beregne den største forekommende<br />

kortslutningsstrøm og den mindst forekommende<br />

kortslutningsstrøm.<br />

··<br />

• Problemerne afhænger også af<br />

beskyttelsesudstyret (sikring eller<br />

maksimalafbryder)<br />

06‐02‐2011<br />

2


Kortslutningsberegningens formler<br />

<br />

∑ <br />

Beregning af forsyning nettest<br />

impedanser lavspændingsnet<br />

højspændingsnet<br />

Data fra el leverandør:<br />

S k<br />

cosφ k<br />

R/X<br />

R N<br />

X N<br />

Z N<br />

Ik max<br />

Ik min<br />

Ellers:<br />

X N = Z N og R N =0,1 X N<br />

Transformer<br />

Data:<br />

U 1<br />

U 2<br />

I 1/1<br />

S n<br />

e k<br />

e r<br />

e x<br />

P cu1/1<br />

kablets længde, type og impedanser fra<br />

data blad<br />

Beregning af forsyning nettest<br />

impedanser<br />

Formler<br />

stikledning<br />

06‐02‐2011<br />

3


mandag den 07.02.11<br />

Side 25‐30:<br />

kortslutninger<br />

Fælles regulativets bestemmelser om<br />

kortslutninger<br />

• Installationer tilsluttet i lavspændings radial<br />

net<br />

• Installationer tilsluttet direkte til en<br />

transformer station<br />

• Installationer tilsluttet direkte til en<br />

transformer station<br />

• Installationer tilsluttet direkte til maskenet<br />

Installationer tilsluttet i lavspændings<br />

radial net<br />

I kmax= 16kA, cosφ=0,3<br />

I kmin= 5xstikledningsikrings<br />

mærkestrøm<br />

Gruppetavler, der forsyner en enkelt<br />

bolig, parcelhus eller lejlighed, kan<br />

der regnes med I kmax= 6kA<br />

stikledning<br />

06‐02‐2011<br />

4


Installationer tilsluttet i lavspændings<br />

radial net<br />

• 12.1 Ved bestemmelse af den dimensionerende største<br />

kortslutningsstrøm skal der –med mindre andet oplyses af<br />

netselskabet –regnes med, at en trefaset kortslutning umiddelbart<br />

foran stikledningens forsyningspunkt på forsyningsnettet medfører<br />

en overvejende induktiv kortslutningsstrøm på 16 kA ved cos = 0,3.<br />

• Ved gruppetavler, der forsyner en enkelt bolig, f.eks. et parcelhus<br />

eller en lejlighed, kan regnes med en maksimal kortslutningsstrøm<br />

på 6 kA.<br />

• I kabellagte forsyningsnet kan der normalt regnes med, at en fase‐<br />

nul kortslutning umiddelbart foran stikledningen medfører en<br />

overvejende ohmsk kortslutningsstrøm, der er 5 gange<br />

stikledningssikringens mærkestrøm. Denne værdi kan også bruges i<br />

luftledningsnet ‐ med mindre andet oplyses af net selskabet.<br />

Installationer tilsluttet direkte til en<br />

transformer station<br />

• Spørg el leverandør<br />

Installationer tilsluttet direkte til<br />

maskenet<br />

• Spørg el leverandør:<br />

– Københavns energi<br />

– Frederiksberg kommune, teknisk direktorat<br />

– Helsingør Elforsyning, teknisk forvaltning<br />

– Odense kommunale Elforsyning<br />

06‐02‐2011<br />

5


Prospektiv kortslutningsstrøm<br />

• Hvad er det ?<br />

Prospektiv kortslutningsstrøm<br />

• Ved den prospektive kortslutningsstrøm forstås den strøm<br />

der ville løbe i kredsen, hvis sikringen erstattes af en laske<br />

Beregning af 1, 2, og 3 fasede<br />

kortslutninger:ΔT<br />

• DYN koblet trafo<br />

• Ik max , Ik min og kabel temperatur ?<br />

·· 1· <br />

06‐02‐2011<br />

6


·<br />

3· <br />

Spændingsfaktoren C<br />

• Ledningsskema for den samlede kreds<br />

06‐02‐2011<br />

7


• pkt. A : 1‐,2‐ og 3 fasede kortslutninger<br />

?<br />

Tirsdag den 08.02.11<br />

06‐02‐2011<br />

8


Beregning af korslutningsstrømme i<br />

pkt. E<br />

Beregning af korslutningsstrømme i<br />

pkt. E<br />

• 3 faset kortslutning <br />

<br />

Beregning af korslutningsstrømme i<br />

pkt. E<br />

• 2faset kortslutning <br />

<br />

06‐02‐2011<br />

9


Beregning af korslutningsstrømme i<br />

pkt. E<br />

æ: <br />

• 1 faset kortslutning: <br />

æ: Eksempel 1.6.3<br />

• Som i Bogen<br />

• Vi skal beregne kortslutningstrømmene i pkt S og T,<br />

Ikmax og Ikmin, 1‐,2‐og 3 fasede kortslutninger<br />

Eksempel 1.6.3<br />

06‐02‐2011<br />

10


Eksempel 1.6.3<br />

• Kabel data:<br />

• Figur 3.2.2: se side 114<br />

• Figur 3.3.1: se side 120<br />

·<br />

3· <br />

Eksempel 1.6.3<br />

formler<br />

·· 1· <br />

06‐02‐2011<br />

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!