2018年3月7日星期三

故障位置與跳脫時間

故障位置與跳脫時間


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Code of Practice for the Electricity (Wiring) Regulations - 2015 Edition

2015年版電力(線路)規例工作守則




故障點A及故障點B的預期故障電流與跳脫時間差距,目前已知的保護器件為50A高斷流熔斷器,放置於50mm鍍鋅梳吼線存及長74米,故障點A的接地環路阻抗為0.73Ω:



計算故障點A的預期故障電流;


220V / 0.73ohm = 300A


列出故障點A的跳脫時間;



50A HRC Fuse在300A故障電流時的熔斷時間為1.2秒。


計算故障點B的預期故障電流;


10 sq. mm XLPE/SWA/PVC Cu. Cable電纜的阻抗為1.83Ω/kM


列出故障點B的跳脫時間;


0.73ohm + (1.83ohm / 1000 x 74M x 2) =1ohm

比較故障點A及故障點B的跳脫時間差距,並說明原因。

220V / 1ohm = 220A

計算該條電纜在線路上的電壓降為多少?是否合乎要求?

依據表1 - 50A HRC Fuse220A故障電流時的熔斷時間為5秒。



比較故障點A及故障點B的跳脫時間差距,並說明原因。


故障點B的跳脫時間為5秒,比故障點A的跳脫時間為1.2秒,慢了3.8秒。
由於故障點B比故障點A的接地環路阻抗,增加了相電源線及接地線的阻值因此阻值較大,因此在較大阻抗的故障點BV=IR的公式條件下故障電流便會較少,同時間跳脫時間便相對較慢同時間跳脫時間便相對較慢。

計算該條電纜在線路上的電壓降為多少?是否合乎要求?

10 sq. mm XLPE/SWA/PVC Cu. Cable電纜的電壓降為3.8mV。

3.8mV x 50A x 75M = 14.06V

三相供電是的電壓降容許值為380V4%
380V x 4% = 15.2V
由於電纜長度只計算一條相線及未有加入三相系數所以仍以220V來計算
220V x 4% = 8.8V
因為已超出接地環路阻抗上限,因此不合乎設計,並需更換較大電纜



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3 則留言:

  1. 你好,
    在計算B點電阻時,為何在電線電阻值為(1.83ohm / 1000 x 74M x 2)?
    最後為何要X2?
    還有50A HRC Fuse在300A故障電流時的熔斷時間為何是0.3秒,查圖應該是1.2~1.3秒左右哦...

    回覆刪除
  2. 因為假設了10mm電纜,相線跟接地線同等阻值,所以直接乘2

    回覆刪除

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