1 A veya 5 A AT Sekonderi: Uzun Kablo Yükünü Hesaplayın

Uzak röle panosu için gidiş-dönüş kablo direncini ve sekonder yükünü hesaplayın; 1 A dönüşümünü büyük kesit ve yerel yerleşimle karşılaştırın.

1. Tüm sekonder devresini hesaplayın

Uzak röle panosunda kablo yükü AT'nin dış yükünü belirleyebilir. Aynı dirençte 1 A sekonder, 5 A'ya göre direnç kaybını azaltır; ancak AT, röle girişi ve test donanımı uyumlu olmalıdır. Daha büyük AT satın almadan veya eski şartnameyi kopyalamadan hesap yapın. Schneider rehberi bağlı cihazları ve sekonder kablolarını açıkça kapsar. Bu rehber uzun bağlantı hesabına odaklanır; ölçü transformatörü seçim rehberi genel süreci kapsar. Yük değeri tek başına arızada koruma doğruluğunu kanıtlamaz.

2. Gerçek akım yolunu belirleyin

AT oranı ve kademesi, anma sekonder akımı, bu akımdaki röle yükü, iletken malzemesi/kesiti, tek yön uzunluğu, terminaller, test anahtarları ve ara cihazları kaydedin. Oda sıcaklığı değerini kalıcı saymak yerine işletme sıcaklığındaki direnci alın. Ayrı gidiş-dönüş çiftinde tam çevrim uzunluğunu kullanın. Ortak dönüşler, artık bağlantıları ve seri cihazlar gerçek devre modeli ister. Cihaz yükünün dirençsel olup olmadığını veya güç faktörünü belirtin; faz açıları bilinmiyorsa VA büyüklüklerini toplamak ön inceleme yaklaşımıdır.

3. Sayısal kablo karşılaştırması

Tek yönü 150 m olan, 2.5 mm² bakır çift ve 20 °C için örnek özdirenç 0.0175 Ω·mm²/m varsayın. Çevrim 300 m, direnç 2.10 Ω olur. Her seçilen anma girişinde dirençsel röle yükü 0.20 VA ve ek bağlantı direnci 0.10 Ω olsun.

R = 0.0175 × 300 / 2.5 = 2.10

1 A için kablo 2.10 VA, bağlantılar 0.10 VA ve toplam 2.40 VA olur. 5 A için aynı kablo 52.50 VA, bağlantılar 2.50 VA ve toplam 55.20 VA olur. Bunlar anma sinüzoidal akımı ve belirtilen sıcaklığı varsayar. AT iç sargı direncini dışlar ve geçici doymayı hesaplamaz.

4. Seçenekleri aynı bazda karşılaştırın

SeçenekKablo yüküToplam dış yük
1 A, 2.5 mm²2.10 VA2.40 VA
5 A, 2.5 mm²52.50 VA55.20 VA
5 A, 10 mm²13.125 VA15.825 VA

Son satırda kablo direnci 0.525 Ω'a iner; bağlantılar 2.50 VA ve röle 0.20 VA kalır. Dirençsel avantaj akımın karesiyle direncin çarpımından gelir. Schneider ilişkiyi doğrular. Kesiti artırmak yararlıdır ancak bu örnekte düşük sekonder akımının tüm kazancını sağlamaz.

5. Yükü arıza davranışından ayırın

Koruma AT incelemesi maksimum arıza akımı, asimetri, kalıcı mıknatıslanma varsayımı, uyartım eğrisi, iç direnç ve röleye özgü gerekler de ister. Yüksek akımda sekonder gerilim talebi artar ve doyma sinyali bozar. SEL hesabı koruma elemanlarına etkilerini açıklar. Anma VA toplamı bu incelemenin yerine geçmez. Ölçümde gerçek doğruluk sınıfının sertifikalı yük aralığını doğrulayın; rastgele yük azaltmak sertifikaya uymayabilir. IEC 61869-2 endüktif AT kapsamını verir; özetinden doğruluk sınıfı atama yetkisi çıkmaz.

6. Dönüşümü kontrollü tedarik değişikliği yapın

Tüm girişlerde eşleşen sekonder değerlerini, oran ayarlarını, AT kademelerini, terminalleri ve güvenli test düzenini belirtin. Ayar değiştirmek fiziksel 5 A girişi 1 A yapmaz. Etiket/bağlantı kanıtı, ölçülmüş çevrim direnci, cihaz yükleri, güncel şema ve koruma incelemesi isteyin. Enjekte edilen akımın gösterilen primer akıma ölçeklenmesini ve çalışma mantığını gösterin. Primer akım ihtimalinde sekonder açmayın; Schneider kısa devre blok gereğini açıklar. REF düzenindeki bağımsız nötr girişini fazlarla aynı kablo varsaymadan inceleyin.

7. Sık hesap soruları

Tek yön uzunluğu yeterli mi?

Ancak dönüş yolunu başka yerde açıkça hesaba katıyorsanız. Ayrı çiftte gidiş ve dönüş kullanılır.

1 A her zaman daha iyi mi?

Hayır. Donanım, sertifikalı ölçüm yükü, arıza davranışı ve bakım uyumu kablo avantajından ağır basabilir.

AT iç direnci ihmal edilir mi?

Dış yük tablosuna girmez; ancak üreticinin uyartım veya koruma hesabı istediğinde dahil edilir.

8. Birincil kaynaklar