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無線電子工学および電気工学の百科事典
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セクション1一般規則

短絡の条件に応じた電気機器と導体の選択。 デバイスと導体の選択のための短絡電流の決定

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 電気設備の設置に関する規則(PUE)

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1.4.9. 最大 1 kV 以上の電気設備では、短絡電流を決定するとき、デバイスと導体を選択するとき、支持構造への影響を決定するときは、次の手順に従う必要があります。

1. 検討中の短絡点への電力供給に関与するすべての電源は、定格負荷と同時に動作します。

2. すべての同期機には自動電圧調整器と強制励磁装置が付いています。

3. 短絡は、短絡電流が最大値となる時点で発生します。

4. すべての電源の起電力は同相です。

5. 各ステップの定格電圧は、ネットワークの定格電圧より 5% 高いと想定されます。

6. このネットワークに接続されている同期補償器、同期および非同期モーターの短絡電流への影響を考慮する必要があります。 短絡電流に対する非同期電動機の影響は、電動機の出力がユニットあたり最大 100 kW である場合、電動機が短絡箇所から XNUMX 変圧段だけ離れている場合、および任意の出力の場合には考慮されません。 、それらがXNUMXつ以上の変圧段階によって短絡箇所から分離されている場合、またはそれらからの電流が、主短絡電流がネットワークから通過し、大きな抵抗を有する要素を通ってのみ短絡箇所に入る可能性がある場合。 (電線、変圧器など)。

1.4.10。 1 kV を超える電気設備では、電気機械、電力変圧器と単巻変圧器、リアクトル、架空線とケーブル線、および電流導体の誘導抵抗を設計抵抗として考慮する必要があります。 アクティブ抵抗は、小さな断面積のワイヤと鋼線を含む架空線、および高いアクティブ抵抗を持つ小さな断面積の長いケーブル ネットワークの場合にのみ考慮する必要があります。

1.4.11. 最大 1 kV の電気設備では、回路遷移接点のアクティブ抵抗を含む、すべての回路要素の誘導抵抗とアクティブ抵抗を設計抵抗として考慮する必要があります。 この場合、回路の合計抵抗の減少が 10% 以下であれば、XNUMX つのタイプの抵抗 (能動または誘導) を無視することができます。

1.4.12。 降圧変圧器から最大 1 kV の電気ネットワークに電力を供給する場合、短絡電流を計算するときは、変圧器に供給される電圧が変化せず、その定格電圧に等しいという条件から始める必要があります。

1.4.13。 電流制限機能を備えたヒューズによって保護されている回路の要素は、ヒューズが通過する短絡電流の最大瞬間値に従って電気力学的抵抗をチェックする必要があります。

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