故障位置與跳脫時間
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
Fuse在220A故障電流時的熔斷時間為5秒。
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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B在V=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380V的4%。
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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你好,
回覆刪除在計算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...
因為假設了10mm電纜,相線跟接地線同等阻值,所以直接乘2
回覆刪除你的秒數正確
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