建筑工程临时用电经典计算
(完整版)中建三——施工临时用电计算

一. 施工临时用电计算(一)计算公式(二)需要系数的取定K1、K2、K3、K4——需要系数的取定参见下表:(三)施工用电容量计算1.总用电量计算2.阶段性用电量计算因为每个施工阶段的用电量都不一样,通过对施工进度计划的分析可将用电量情况分为三个阶段,如下表:(1)基坑支护完成前施工阶段(2)塔楼施工36层以下施工阶段(3)塔楼施工36层以上施工阶段二. 电缆的选择(一)选择原则电缆的选择按照每个施工区的需求进行配置。
我司需进行从甲方变压器专用配电房接驳电源至现场临边,配置临边配电柜,从独立配电柜输出电源(二级线路、三级线路)接驳点后的设计计算等。
本计算设计按总包要求进行二级电源的计算选择,并提供三级电源电箱配置接驳表及设备视在工作电流(不包括因线路长度造成的电损)数据,供相关单位接驳管理。
除特殊说明外,至二级配电柜的电缆全部采用YJV-0.6/1KV铜芯线。
根据查询资料(《民用建筑电气设计手册》P304之表6.2.7-5)该型号电缆载流量如下:(二)电缆和箱柜的编号规则(三)主电缆的选择1.塔楼主电缆的选择塔楼的施工用电在封底前主要为钢结构用电,塔楼设计有4根电缆,有2根电缆作为钢结构施工专用,另外2根作为钢结构和其他专业施工合用。
(1)负荷计算(2)电缆选择通过查询电缆载流量表,电缆选择如下:2.A/C区地下室及裙楼主电缆的选择(1)负荷计算(2)电缆选择通过查询电缆载流量表,电缆选择如下:3.B/C区地下室主电缆的选择(1)负荷计算(2)电缆选择通过查询电缆载流量表,电缆选择如下:4.施工电梯主电缆的选择(1)塔楼北面及裙楼施工电梯主电缆的选择此计算为塔楼北面1#、2#和3#以及裙楼8#和9#施工电梯的负荷计算及电缆选择。
1)负荷计算2)电缆选择通过查询电缆载流量表,电缆选择如下:(2)塔楼南面施工电梯主电缆的选择此计算为塔楼南面4#、5#、6#和7#施工电梯的负荷计算及电缆选择。
1)负荷计算2)电缆选择通过查询电缆载流量表,电缆选择如下:5.办公区主电缆的选择(1)负荷计算办公区的主要用电量为电脑、空调、饮水机、打印机等,甲方和乙方共75个房间,每个房间平均按照2.5KW考虑,照明用电按动力用电的10%考虑,需用系数为0.6,计算负荷如下:(2)电缆选择通过查询电缆载流量表,电缆选择如下:6.塔吊主电缆的选择本工程使用的塔吊有3台,分别位于A区的1台C7030塔吊、1台STL203塔吊,B区的1台STL203塔吊,A区的塔吊由A/C区二级配电柜供电,B区的1台塔吊因离配电房近,就直接从配电房回路引出。
建筑工程临时用电计算

建筑工程临时用电计算
在建筑工程中,临时用电的计算是非常重要的,它涉及到工地上各种设备和设施的供电需求。
下面是一些关于建筑工程临时用电的计算方法和注意事项。
1. 设备用电计算:
a. 首先,确定需要供电的设备数量和功率。
设备的数量可以根据施工图纸和工程需求确定,功率可以通过设备的额定功率来计算。
b. 然后,将所有设备的功率相加,得到总功率需求。
2. 照明用电计算:
a. 根据施工图纸确定需要安装的照明灯具数量和功率。
可以按照每个照明点的平均照度要求来确定灯具的数量,然后通过灯具的额定功率计算总功率需求。
b. 注意,照明用电计算中需要考虑到照明灯具的开关控制和分组控制,以便实现合理的用电和灯光效果。
3. 施工机械用电计算:
a. 根据施工计划和机械设备类型确定需要供电的机械设备,然后查阅机械设备的技术参数,获取其额定功率和使用时间。
b. 将所有机械设备的功率相加,得到总功率需求。
同时,根据施工进度和机械设备的使用频率,可以预估每天的用电量。
4. 办公区和临时生活区用电计算:
a. 需要根据建筑工地的实际情况确定办公区和临时生活区的用电需求,包括电脑、打印机、空调、电视等设备。
b. 根据设备的功率和使用时间,计算办公区和临时生活区的总功率需求。
总结:
建筑工程临时用电的计算需要考虑到各种设备的用电需求,包括设备功率、照明需求、机械设备使用等。
通过合理计算和规划,可以确保工地的用电安全和供电稳定。
同时,在施工过程中,还需严格遵守用电规定,定期检查电气设备,确保施工现场的用电系统正常运行。
施工现场临时用电计算(方式)

施工现场临时用电计算一、计算用电总量方法一:P=1.05~1.10(k1∑P1/Cosφ+k2∑P2+k3∑P3+k4∑P4)公式中:P——供电设备总需要容量(K VA)(相当于有功功率Pjs)P——电动机额定功率(KW)1——电焊机额定功率(KW)P2视在功率:S js1=(P2js1+Q2js1)1/2=P js1/COSφ=Kx×ΣPe/COSφ公式中:Pjs1--用电设备组的有功计算负荷(kw)Qjs1--用电设备组的无功计算负荷(kvar)Sjs1--用电设备组的视在计算负荷(kVA)Kx--用电设备组的需要系数Pe--换算到Jc(铭牌暂载率)时的设备容量②总的负荷计算:P js=Kx×ΣP js1Q js=P js×tgφS js=(P2js+Q2js)1/2公式中:Pjs--各用电设备组的有功计算负荷的总和(kw)PSn≥①按三相四线制线路上的电流计算公式:I=P/√3Vφ(≈1.5~2P)二线制线路上的电流计算公式:I=P/V COSφ公式中:I——导线中的负荷电流(A)V——供电电压(KV)P——变压器服务范围内的总用电量(KW)Cosφ——功率因数,一般为0.75②按允许电压降选择导线截面S=∑(P L)/C△U公式中:S——导线截面(mm2)∑(PL)——负荷力矩的总和(k W·m)(P—有用功率,L--线路长度)C——计算系数,•三相四线制供电线路时,铜线的计算系数CCU=77,铝线的计算系数为CAL=46.3;在单相220V供电时,铜线的计算系数CCU=12.8,铝线的计算系数为CAL=7.75。
下面给你推荐一个常用电缆载流量计算口诀,您自己参照选择合适电缆但你要先根据电压和10千瓦算出电流二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
临时用水临时用电计算公式及计算实例

临时用水临时用电计算公式及计算实例临时用水和临时用电计算公式是根据实际情况而定的,不同地区、不
同用途的临时用水与临时用电计算方法也会有所差异。
下面是一些常见的
临时用水和临时用电计算公式及实例。
1.临时用水计算公式及实例:
(1)根据时间计算临时用水量:
临时用水量(立方米)=水表止度-水表起度
例如,工地的水表起度为100立方米,水表止度为200立方米,则临
时用水量为200立方米-100立方米=100立方米。
(2)根据用水设备计算临时用水量:
临时用水量(立方米)=设备流量(立方米/小时)×使用时间(小时)例如,工地使用一台流量为10立方米/小时的泵机抽水,使用时间为
8小时,则临时用水量为10立方米/小时×8小时=80立方米。
2.临时用电计算公式及实例:
(1)根据功率计算临时用电量:
临时用电量(千瓦小时)=设备功率(千瓦)×使用时间(小时)
例如,临时工地使用一台功率为10千瓦的发电机,使用时间为6小时,则临时用电量为10千瓦×6小时=60千瓦小时。
(2)根据电表止度与起度计算临时用电量:
临时用电量(千瓦小时)=电表止度-电表起度
例如,工地的电表起度为1000千瓦小时,电表止度为1200千瓦小时,则临时用电量为1200千瓦小时-1000千瓦小时=200千瓦小时。
临电计算书

mm2
线路6
1、按导线的允许电流选择
Il=1000∑P/(31/2×Ul×cosφ)=
223
A
其中:
∑P:各段线路负荷计算功率
110
kW
Il:线路工作电流值
Ul:线路工作电压值
三相五线制Ul=
380
V
cosφ:用电设备功率因数,一般建筑工地取
0.75
查表得导线截面S为:
50
mm2
2、按导线的允许电压降校核
0.8
K3:室外照明设备同时使用系数
1.0
1.1:用电不均匀系数
或:
P=1.24×K1∑Pc=
93
kW
其中:
P:计算用电量,即供电设备总需要容量
K1:全部施工用电设备同时使用系数
0.75
施工用电占总用电量的90%,室内外照明占总用电量的10%。
三、配电导线截面计算
线路1
1、按导线的允许电流选择
Il=1000∑P/(31/2×Ul×cosφ)=
ε=∑M/(C×S)=∑P×L/(C×S)=
0.857
%
ε
≤
[ε]=
7
%
其中:
ε:导线电压降
L:各段线路长度
30
m
∑M:各段线路负荷矩(kW·m)
∑M=∑P·L
S:导线截面
C:材料内部系数,根据线路电压和电流种类查表取用
77
[ε]:工地临时网路允许电压降
则导线截面为:
S=∑P×L/(C×[ε])=
6.12
50
mm2
线路2
1、按导线的允许电流选择
Il=1000∑P/(31/2×Ul×cosφ)=
施工现场临时用电计算方法

施工现场临时用电计算方法
一、临时用电负荷的计算
1.确定负载设备:根据施工现场需要使用的设备和机械设备,列出清单,并确定每个设备的额定功率。
2.计算设备负荷:将各个设备的额定功率相加,得到总的设备负荷。
3.考虑多个设备同时运行的情况:施工现场上可能会有多个设备同时
运行的情况,因此需要考虑并累加各个设备的负荷。
二、线路容量的选择
1.根据临时用电负荷,确定需要的线路容量:一般情况下,可以根据
负载功率和供电电压来计算需要的线路容量。
公式为:线路容量=负载功
率/电压
2.考虑电缆的绝缘性能:在选择线路容量时,需要考虑电缆的绝缘性能,以保证电缆可以正常承受负荷。
3.考虑电缆的敷设长度:电缆的敷设长度也会影响线路容量的选择。
敷设长度越长,电缆的功率损耗就越大,因此需要选择更大的线路容量。
三、电缆敷设的设计
1.确定电缆敷设的路径:根据施工现场的具体情况,确定电缆敷设的
路径。
一般情况下,电缆应尽量避免与其他设备、机械设备和物品的接触,以减少安全事故的发生。
2.选择合适的电缆规格:根据临时用电负荷和线路容量的计算结果,
选择合适的电缆规格。
电缆的规格应符合相关国家标准和规范要求。
3.安装电缆保护设施:在电缆敷设的过程中,需要安装一些保护设施,如电缆槽、电缆桥架等,以确保电缆的安全使用。
综上所述,施工现场临时用电计算方法包括临时用电负荷的计算、线
路容量的选择和电缆敷设的设计。
在计算和设计过程中,需要考虑设备负荷、供电电压、电缆绝缘性能、敷设长度等因素,以确保临时用电的安全
和可靠性。
建筑工程临时用电经典计算

建筑工程临时用电经典计算在建筑工程中,常常需要进行临时用电的布置,包括施工现场的电力供应以及临时用电的供应等。
因此,进行建筑工程临时用电经典计算十分必要,在本文中,将对建筑工程临时用电的经典计算进行介绍。
一、施工现场用电计算1.计算用电负荷计算用电负荷是施工现场用电的第一步,需根据工程的不同特点进行精确计算。
其计算公式如下:Q=ΣP×K r×K m其中,Q–用电负荷,kVA;P–单台设备额定功率,kW;Kr–设备数量系数;Km–使用系数。
2.确定用电设备根据用电负荷的计算结果,确定需要使用哪些电器设备,其计算公式如下:n=Q/P r其中,n–设备数量;Q–用电负荷,kVA;Pr–单台设备额定功率,kW。
3.计算电缆截面积在施工现场用电中,电缆截面积的选择非常重要。
若截面积过小会导致线路电阻升高、电压降低、线路导通能力下降,甚至会烧毁电线。
若截面积过大,则造成成本浪费。
其计算公式如下:$$S=\\frac{Q\\times L}{K\\times cte}$$其中,S–电缆的截面积,mm²;Q–用电负荷,kVA;L–线路长度,m;K–线路功率系数;cte–电缆材料特性系数。
二、临时用电计算1.用电负荷的计算临时用电的计算,需根据不同的用电负荷进行计算。
其计算公式如下:A.照明和插座负荷Q=ΣP×n1+ΣP2×n2×m2/1000其中,Q–用电负荷,kVA;P–照明所需单灯功率,W;n1–安装数;P2–插座所需单电器功率,W;n2–插座数;m2–居民住房相似系数。
B.暖通空调负荷Q=ΣP1×n1×F1+ΣP2×n2×F2其中,Q–用电负荷,kVA;P1–电采暖或暖气所需功率,kW;n1–房间数;F1–房屋建筑面积,m²;P2–空调所需功率,kW;n2–房间数;F2–房间面积,m²。
工地临时供电计算书

工地临时供电计算书一、用电量计算:工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,计算公式如下:其中 P ──计算用电量(kW),即供电设备总需要容量;Pc ──全部施工动力用电设备额定用量之和;Pa ──室内照明设备额定用电量之和;Pb ──室外照明设备额定用电量之和;K1 ──全部施工用电设备同时使用系数;总数10台以内取0.75;10-30台取0.7;30台以上取0.6; K2 ──室内照明设备同时使用系数,取0.80;K3 ──室外照明设备同时使用系数,取1.00;全部施工动力用电设备额定用量:-------------------------------------------------------------序号机具名称额定功率(kW) 距离电源(m) 台数1 直流电焊机 22.00 86.00 32 钢筋切割机 3.00 72.00 13 钢筋弯曲机 3.00 95.00 14 钢筋调直机 3.00 95.00 15 混凝土振捣器 1.10 85.00 36 200~325L砂浆搅拌机 1.20 72.00 17 木工圆据机 3.00 88.00 18 木工平刨床 2.80 50.00 1 -------------------------------------------------------------全部施工照明用电额定用量:-------------------------------------------------------------序号照明名称额定功率(kW) 距离电源(m)1 钢筋室外加工 3.20 34.002 办公楼,试验室 9.00 42.003 警卫照明1000W/km 200.00 45.004 宿舍 0.72 20.005 浴室盥洗室,厕所 0.18 20.006 木材加工模板 0.56 44.007 仓库及棚仓库 0.56 40.00-------------------------------------------------------------本例计算中 K1=0.75; K2=0.80; K3=1.00;经过计算得到 P = 275.35kW。
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施工现场临时用电计算一、计算用电总量方法一:P=1.05~1.10(k1∑P1/Cosφ+k2∑P2+ k3∑P3+ k4∑P4)公式中:P——供电设备总需要容量(K V A)(相当于有功功率Pjs)P1——电动机额定功率(KW)P2——电焊机额定功率(KW)P3——室内照明容量(KW)P4——室外照明容量(KW)Cosφ——电动机平均功率因数(最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75)方法二:①各用电设备组的计算负荷:有功功率:P js1=Kx×ΣPe无功功率:Q js1=P js1×tgφ视在功率:S js1=(P2 js1 + Q2 js1)1/2=P js1/COSφ=Kx×ΣPe /COSφ公式中:Pjs1--用电设备组的有功计算负荷(kw)Qjs1--用电设备组的无功计算负荷(kvar)Sjs1--用电设备组的视在计算负荷(kVA)Kx--用电设备组的需要系数Pe--换算到Jc(铭牌暂载率)时的设备容量②总的负荷计算:P js=Kx×ΣP js1Q js=P js×tgφS js=(P2 js + Q2 js)1/2公式中:Pjs--各用电设备组的有功计算负荷的总和(kw)Qjs--各用电设备组的无功计算负荷的总和(kvar)Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA)Kx--用电设备组的最大负荷不会同时出现的需要系数二、选择变压器方法一:W=K×P/COSφ公式中:W——变压器的容量(KW)P——变压器服务范围内的总用电量(KW)K——功率损失系数,取1.05~1.1Cosφ——功率因数,一般为0.75根据计算所得容量,从变压器产品目录中选择。
方法二:Sn≥Sjs(一般为1.15~1.25Sjs)公式中:Sn --变压器容量(KW)Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA)三、确定配电导线截面积①按导线安全载流量选择导线截面三相四线制线路上的电流计算公式:I=P/√3 V COSφ(≈1.5~2P)二线制线路上的电流计算公式:I=P/ V COSφ公式中:I——导线中的负荷电流(A)V——供电电压(KV)P——变压器服务范围内的总用电量(KW)Cosφ——功率因数,一般为0.75②按允许电压降选择导线截面S=∑(P L) / C△U公式中:S——导线截面(mm2)∑(PL)——负荷力矩的总和(k W·m)(P—有用功率,L--线路长度)C——计算系数,•三相四线制供电线路时,铜线的计算系数CCU=77,铝线的计算系数为CAL=46.3;在单相220V供电时,铜线的计算系数CCU=12.8,铝线的计算系数为CAL=7.75。
△U——容许电压降,一般规定用电设备的允许电压降为±5%,照明±6%,个别远端为8~12%。
选用时一般先按安全载流量进行计算,初选后再进行电压降核算,直至符合要求为止。
铜芯电缆导线安全载流量计算:10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。
铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
电线电缆载流量、电压降速查表下面给你推荐一个常用电缆载流量计算口诀,您自己参照选择合适电缆但你要先根据电压和10千瓦算出电流二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。
如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。
从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。
即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。
如16mm2铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
电线电缆规格选用参考表导体截面mm 2铜芯聚氯乙烯绝缘电缆环境温度25℃架空敷设227 IEC 01(BV)铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆环境温度25℃直埋敷设VV22-0.6/1 (3+1)钢芯铝绞线环境温度30℃架空敷设LGJ允许载流量A容量kW允许载流量A容量kW允许载流量A容量kW1.0 17 101.5 21 122.5 28 164 37 21 38 216 48 27 47 2710 65 36 65 3616 91 59 84 47 97 54 25 120 67 110 61 124 69 35 147 82 130 75 150 84 50 187 105 155 89 195 109 70 230 129 195 109 242 135 95 282 158 230 125 295 165 120 324 181 260 143 335 187 150 371 208 300 161 393 220 185 423 237 335 187 450 252 240 390 220 540 302 300 435 243 630 352常用电缆的型号及含义表7-4四、支干线、总干线开关的选择和保护整定⑴开关选型对于支线上保护开关,通常选用装置型DZ型自动开关或熔断器型开关。
总干线开关根据线路容量或变压器容量,其电流在600A以下的一般选用装置型开关,400A以下可选带漏电保护装置型自动开关,对400A以上的自动开关可增设一个漏电继电器,继电器触点动作于自动开关脱扣器或信号,作漏电保护用。
⑵线路自动开关脱扣器的整定电流计算1)长延时过流脱扣器的整定电流为(长延时脱扣器的电流整定值,动作时间可以不小于10s;长延时脱扣器只能作过载保护。
)I set1≥KI c2)瞬时过流脱扣器的整定电流为(瞬时脱扣器的电流整定值,其动作时间约为0.02s。
瞬时脱扣器一般用作短路保护。
)I sset≥K z(I′st+I c(n-1))上式中I set1——自动开关长延时脱扣器整定电流,A;I c——线路的计算电流,A;K——自动开关长延时过流脱扣器可靠系数,取1.1;K z——自动开关瞬时脱扣器可靠系数,考虑电动机起动电流误差、负荷计算误差和自动开关瞬时动作电流误差,可取1.2;I′st——线路中起动电流最大的一台电动机的全起动电流,A,它包括周期分量和非周期分量,其值I′st=1.7I st,其中I st为该电动机起动电流,1.7是计入非周期分量的因素;I c(n-1)——除起动电流最大的一台电动机以外的线路计算电流,A。
上式中第二式的检验条件为:3I set1的可返回时间应大于尖峰电流I p持续时间,以保证电动机起动时长延时脱扣器不误动作。
选择自动开关瞬时动作脱扣器的整定电流时,不仅应躲过被保护线路正常时的尖峰电流,而且要满足被保护线路各级开关的选择性要求,即大于或等于下一级自动开关瞬时动作整定值的1.2倍,还需躲过下一级开关所保护线路故障时的短路电流。
施工工地临时用电常用的非选择动作型自动开关,例如装置型开关,其瞬时脱扣器整定电流值只要躲过尖峰电流即可,而且应尽可能整定的小一点,以提高被保护线路适中时开关动作的灵敏性。
3)短延时动作的过流脱扣器的整定电流(短延时脱扣器的电流整定值,动作时间约为0.1~0.4s;短延时脱扣器可以作短路保护,也可以作过载保护。
)具有短延时脱扣器的自动开关常用于电源总开关和变压器近端支干线路开关,其过流脱扣器整定电流为I set2≥K z2(I st1+I c(n-1))式中K z2——自动开关短延时过流脱扣器可靠系数,取1.2;I st1——线路中起动电流最大的一台电动机的起动电流,A;I c(n-1)——除起动电流最大的一台电动机以外的线路计算电流,A。
自动开关短延时断开时间分为0.1(或0.2)、0.4、0.6s三种,现场临时用电变压器主开关和近端支路开关可选择0.4s和0.2s。
4)照明用自动开关的过流脱扣器的整定电流照明用自动开关长延时和瞬时过流脱扣器整定电流分别为I set1≥K kl I cI sset≥K ks I c式中I set1——长延时过流脱扣器整定电流,A;I sset——瞬时过流脱扣器整定电流,A;K kl——热脱扣器的可靠系数,白炽灯、荧光灯、卤钨灯、高压钠灯为1.0,高压汞灯为1.1;K ks——瞬时脱扣器可靠系数,一般4-7。
5)按短路电流校验自动开关的分断能力对分断时间大于0.02s的自动开关:I fdz≥I d对分断时间小于0.02s的自动开关(如DZ型):I kdz≥I ch式中I fdz——以交流电流周期分量有效值表示的自动开关的极限分断能力,A;I d——被保护线路的三相短路电流周期分量有效值,A;I kdz——自动开关开断电流(冲击电流有效值),kA;如制造厂提供的开断电流为峰值时,可按峰值校验。
I ch——短路开始第一周期内全电流有效值,A,自动开关分断能力与相应变压器短路电流见相关表。
为了简便起见,一般可从表中根据自动开关的额定电流查出分断电流,再用变压器的额定容量查出短路电流周期分量有效值,两者进行比较即可。
6)按短路电流校验自动开关动作的灵敏性为了使自动开关可靠的动作,必须校验其灵敏性,即ez ssetd K I I ≥min式中 I dmin ——被保护线路末端最小短路电流,A ,在中性点接地系统中为单 相接地短路电流I d 1,在中性点不接地系统中为两相短路电流I d 2。