Mühendislik Platformu / Hesap araçlarıBesleme yöntemleri + yaklaşık maliyet

Trafo ve Besleme Hattı Hesaplayıcı

Kurulu güçten trafo seçimine, OG beslemeden AG kısa devre tahminine.

  1. OG kaynak
  2. OG hücre
  3. OG kablo
  4. Trafo hücresi
  5. Trafo
  6. 400 V AG ana dağıtım
  7. MCC
  8. Yükler
Ön boyutlandırma aracıdır. Sonuçlar kesin trafo/kablo/şalter seçimi, teklif veya mevzuata uygunluk onayı değildir. Projeye özel mühendislik kontrolü gerekir. Motor kalkışı, trafo regülasyonu ve MCC kısa devre hesabı bu sürümde yapılmaz.
Projem ve raporum Yeni taslak

Hesabınıza kaydedin, sonra başka cihazdan açın. Kayıtlarınız diğer kullanıcılara gösterilmez. PDF raporu indirmek için üyelik gerekmez.

Proje alanı hazırlanıyor…

01 Yük ve talep

Ondalık ayırıcı olarak virgül veya nokta kullanılabilir. Motor etiket kW’ı çoğunlukla mil gücüdür; yük listesindeki güç türünü doğrulayın.

02 OG besleme hattı

R ve X değerlerini kabloya ve döşeme düzenine göre girin. Örnek değerler kablo önerisi değildir. Uzun OG hatlarında kapasite ve ayrıntılı şebeke modeli ayrıca incelenmelidir.

R ve X nereden alınır? Ω/km ne demek?

Ω/km, 1 kilometre başına değerdir; 100 km için değildir. Uzunluğu metre olarak girin, araç kendisi kilometreye çevirir. Örneğin yalnız gösterim amacıyla R=0,20 Ω/km ve L=160 m ise faz başına hat direnci 0,20 × 0,160 = 0,032 Ω olur.

Gerçek R ve X için kablonun marka/model, kesit, bakır/alüminyum ve döşeme düzenine uygun üretici teknik tablosunu kullanın. R için işletme sıcaklığındaki AC resistance, X için ilgili frekans ve düz/üçgen dizilişteki inductive reactance satırlarını arayın. 20°C DC direnç ile 90°C AC direnç aynı değildir. Kablo kılıfındaki tip/kesit bilgisi doğru teknik tabloyu bulmaya yarar.

Kablo kitaplığınıza kendi teknik verinizi ve kaynak notunu kaydedebilirsiniz. Hazır üretici tablosu dağıtılmaz.

03 Trafo ve AG çıkışı
Hesaplamalar tarayıcınızda yapılır.

Hesap nasıl yapılıyor? Formüller ve varsayımlar
01 · Elektriksel talep
P_talep = P_kurulu × kₑ
Mil gücü girildiğinde: P_talep,elektrik = (P_kurulu × kₑ) / η
Elektriksel güçte η = 1 alınır; kayıplar ikinci kez eklenmez.
02 · Görünür güç ve yüklenme
S_talep = P_talep,elektrik / cosφ
Yüklenme (%) = S_talep / S_trafo × 100
kW / güç faktörü = kVA.
03 · Üç faz nominal akımlar
I_OG = S_trafo × 1000 / (√3 × U_OG)
I_AG = S_trafo × 1000 / (√3 × U_AG)
S: kVA; her iki U: V, fazlar arası; akım: A.
04 · OG gerilim düşümü
ΔU = √3 × I × L_km × (R × cosφ + X × sinφ)
sinφ = √(1 − cos²φ); ΔU% = ΔU / U_OG × 100
L_km = L_m / 1000; R ve X: Ω/km. Seçilen akım esasına göre hesaplanır.
05 · Sekonder kısa devre tahmini
I_k ≈ I_AG × (100 / uk%)
I_k (A) / 1000 = I_k (kA). Yalnız trafo empedansını içeren yaklaşık hesap.
06 · Kablo ön seçim kontrolleri
I_devre = I / n ≤ düzeltilmiş akım kapasitesi
S_gereken = I_k(A) × √t(s) / k
Kısa devre: yalnız tek devre ve 0,1–5 s; S birimi mm². Kapasite, R/X, k ve koşullar teknik kaynaktan girilir. Eksik kontrol tamamlanmış sayılmaz.

Trafo kayıpları ve gerilim regülasyonu, kablo kapasitansı, harmonikler, kompanzasyon yerleşimi, kapsamlı kablo akım taşıma/ısıl kısa devre dayanımı, topraklama ve koruma seçiciliği bu sürümün kapsamı dışındadır. A/B modlarında girilen düzeltilmiş devre kapasitesiyle sınırlı bir akım karşılaştırması yapılabilir. OG hat kayıpları sıfır değildir; ΔU enerji kaybı hesabı değildir.

Teknik kaynaklar: Schneider Electric · gerilim düşümü ve trafo sekonder kısa devre hesabı.

Mühendislik PlatformuTrafo & OG/AG · v1.3.0