Koks laikas - dabartinė (t - c) kreivės ir kaip jas skaityti apsaugos koordinacijai?
Laikas - dabartinės kreivės (paprastai sutrumpintosT - c kreivėsarbaTCC) yra grafinė apsaugos inžinierių kalba. Alaikas - dabartinė kreivėParodo, kiek laiko apsauginis įtaisas - saugiklis, grandinės pertraukiklis ar relė - imsis veikimo tam tikra srove. Teisingai perskaitykite, T - C kreivės leidžia patikrinti selektyvumą, sumažinti nutraukimo apimtį ir apsaugoti įrangą nuo šiluminio ir mechaninio pažeidimo. Šiame straipsnyje paaiškinta, kokie yra t - C kreivės, kaip jas perskaityti saugikliams ir pertraukikliams, kaip atlikti koordinavimo tyrimus, praktinius darbinius pavyzdžius, bendras spąstus ir geriausią patikimo apsaugos projektavimo praktiką.

1. Laikas - Dabartinė kreivė - apibrėžimas ir pagrindai
1.1 Koks yra laikas - dabartinė kreivė?
A laikas - dabartinė kreivė(T - C kreivė) yra veikimo laiko (vertikalios ašies) grafikas nuo gedimo ar perkrovos srovės (horizontalios ašies). Abi ašys paprastai yra logaritminės: srovė amperuose (arba vardinės srovės kartotinėje dalyje) ant x - ašies ir laiko sekundėmis Y - ašyje. Kiekviena kreivė yra būdinga įrenginiui ir parodo numatomą darbo laiką skirtingais srovės dydžiais. Pvz., Esant 2 × įvertinta srovei, saugiklis gali būti atidarytas po minučių, 10 × po sekundžių, o 100 × beveik akimirksniu.
1.2 Kodėl ašys yra log - log
T - C kreivės yra nubraižytos ant log - log ašių, nes įrenginio elgsena apima daugybę laipsnių - nuo šimtų milisekundžių iki minučių ir nuo vardinės srovės kartotinių iki tūkstančių stiprintuvų. Log skalė suspaudžia plačius diapazonus, todėl kreivės yra skaitomos ir palyginamos. Pamatę stačius šlaitus, prietaisas greitai pereina nuo lėto iki beveik akimirksnio veikimo.
2. Įrenginiai, teikiantys t - C kreives
2.1 saugikliai
Saugikliai paprastai suteikia lydymosi ir valymo kreives. Gamintojas gali pateikti:
- Lydymosi laiko kreivė- Kiek laiko elementas užtrunka, kad ištirptų tam tikroje srovėje.
- Išvalymo laiko kreivė- laikas nuo gedimo iki visiško lanko išnykimo (atidarymas).
Koordinacijai dažnai naudojate valymo kreivę (arba gamintojo rekomenduojamą T - C kreivę) ir apsvarstykite tipinius nuokrypius (min/max/vidutinės juostos).
2.2 grandinės pertraukikliai ir relės
Grandinės pertraukikliai ir apsauginės relės taip pat turi T - C kreives. Daugelyje šiuolaikinių elektroninių relių siūlomi reguliuojami apsaugos parametrai, kurie keičia kreivę (pavyzdžiui, laikas - delsimas, momentinis pikapas, atvirkštinis/laikas - rinkimo nustatymai). „Breaker“ kreivės dažnai apima trumpą - laiką, ilgą - laiką ir momentines zonas.
2.3 Kiti apsauginiai elementai
Variklio startuoliai, elektroniniai perdangų moduliai ir kai kurie maitinimo šaltiniai taip pat skelbia laiką - dabartinės charakteristikos. Maišant įtaiso tipus tyrime, naudokite atitinkamą kiekvieno įrenginio kreivę.
3. Kaip skaityti laiką - dabartinė kreivė - praktiniai žingsniai
3.1 Nustatykite ašis ir svarstykles
1 žingsnis: patvirtinkite, kad ašys yra logaritminiai ir pastabų vienetai (AMPS ir IN kartotiniai). 2 žingsnis: nustatykite prietaiso vardinę srovę (IN) x - ašyje - daugelis kreivių, pateikiančių srovę kaip daugybinę (pvz., 1, 2, 5, 10 × in). 3 žingsnis: perskaitykite vertikalų laiką norimoje srovėje, kad rastumėte eksploatavimo laiką.
3.2 Pavyzdys: saugiklio kreivės skaitymas
Tarkime, kad saugiklis turi=100 A. Norėdami rasti valymo laiką 10 x in (1000 a), suraskite 1000 a ant x - ašies, pereikite prie saugiklio kreivės, tada perskaitykite horizontaliai į y -} ašį, kad gautumėte laiką (EG, 0,25 s). Pastaba: Gamintojai paprastai teikia min/max juostas -, naudokite konservatyvias vertes apsaugos skaičiavimams.
3.3 Pavyzdys: „Breaker“ kreivės skaitymas su nustatymais
Breaker kreivės dažnai rodo reguliuojamus diapazonus. Jei reguliuojamas ilgas - laikas svyruoja nuo 1 × iki 1,5 × colio, atitinkamai pakeiskite nubraižytą kreivę. Momentiniam/trumpam - laiko zonoms patikrinkite momentinius pikapo lygius ir ar yra laikas - delsimas. Kai kreivės yra reguliuojamos, dokumentuokite tikslų nustatymą, naudojamą koordinavimo tyrime.

4. Apsaugos koordinavimas naudojant T - C kreives
4.1 Selektyvumo (diskriminacijos) principai
Apsaugos koordinacijai siekiama kuo geriau išvalyti gedimą. Tai reiškia, kad apsauginis įtaisas pasroviui turėtų veikti greičiau nei aukščiau esančiame įrenginyje, skirtą gedimams, esantiems pasroviui esančioje zonoje. Ant {- C diagramoje pasroviui esanti įrenginio kreivė turėtų būti aukščiau esančio įrenginio kreivės kairėje (veikti greičiau) atitinkamame gedimo srovės diapazone.
4.2 Koordinavimo intervalas ir saugos marža
Inžinieriai dažnai naudoja koordinavimo intervalą (saugos maržą) tarp kreivių -, pavyzdžiui, įsitikinkite, kad pasroviui kreivė išvalo ne mažiau kaip 0,3 sekundės į kairę nuo aukštupio kreivės ta pačia srove (vertė priklauso nuo standartų ir augalų praktikos). Ši paraštė neleidžia tuo pačiu metu vykdyti netyčinį veikimą dėl nuokrypių ir matavimo paklaidos.
4.3 Praktinė darbo eiga koordinavimo tyrimui
- Surinkite PSCC (perspektyvios trumpos - grandinės srovės) reikšmių kiekviename įrenginio taške.
- Surinkite gamintoją T - C kreivės (įskaitant min/max juostas) visiems įrenginiams.
- Nubraižykite visas atitinkamas kreives viename t - C diagramoje (log - log).
- Patikrinkite selektyvumą: pasroviui esančios kreivės turėtų veikti prieš aukščiau esančias kreives numatomame gedimų diapazone.
- Sureguliuokite nustatymus („Breaker“ laiko ratuką, momentinį paėmimą) arba prireikus pakeiskite įrenginio įvertinimus.
- Dokumento nustatymai ir sukuria galutinės koordinavimo tyrimo ataskaitą.
5. i²t, tegul - per energiją ir pažeidimo kreives
5.1 Kas yra I²T ir kodėl tai svarbu?
I²T (tariama „I kvadratinė t“) yra esamos kvadrato integralas per tam tikrą laiką ir žymi energiją, perduodamą įrenginiui gedimo metu. Apatinis I²t reiškia, kad mažiau šiluminės energijos perduodama pasroviui. Laikas - Dabartinė kreivė ir su ja susijusi sritis po kreive nustato i²t. Apsaugodami jautrią įrangą (transformatoriai, puslaidininkiai), įsitikinkite, kad saugiklio ar pertraukiklio „Let -“ per I²T neviršija apsaugoto įrenginio atlaikymo.
5.2 Įrenginio pažeidimo kreivių palyginimas
Gamintojai gali padaryti pažeidimą arba atlaikyti įrangos kreives (pvz., Transformatoriaus apvijos temperatūrą ir I²T). Įrenginio pažeidimo kreivės su T - C kreivėmis padeda patikrinti, ar apsaugota įranga išgyvens „Let -“ per energiją.
6. Įrankiai ir programinė įranga T - C kreivėms nubraižyti
Šiuolaikiniai koordinavimo tyrimai paprastai atliekami naudojant programinę įrangą, kuri importuoja gamintojo kreives ir PSCC duomenis:
- „EasyPower“:plačiai naudojamas paskirstymo koordinavimui ir vizualizacijai.
- ETAP:išsami sistemos analizė su koordinavimo moduliais.
- SkM Powertools:Išplėstinė koordinavimo ir ARC blykstės analizė.
- Pardavėjas „Excel TCC“ lapai:Daugelis gamintojų skelbia TCC duomenis skaičiuoklės forma rankiniu būdu brėžiniui ar greitam patikrinimui.
Programinės įrangos greičio pakartojimų naudojimas - Pakeiskite parametrus ir iškart peržiūrėkite poveikį selektyvumui ir leiskite - per energiją.
7. Dirbo pavyzdžiai
7.1 Pavyzdys 1 - Variklio tiektuvo koordinavimas (santrauka)
Scenarijus: Variklio tiektuvas turi pasroviui saugiklį (greitą - veikimą) ir aukščiau esantį pertraukiklį. PSCC variklio tiektuve yra 8 ka. Saugiklio valymo kreivė esant 8 ka yra 0,05 s, o pertraukiklis trumpas - laiko juosta veikia 0,5 s. Nubraižant juos į T - C diagramą, saugiklis išvalo daug greičiau nei pertraukiklis, užtikrinantis selektyvumą. Jei būtų naudojamas kitoks saugiklis su lėtesniu valymo laiku, esant 8 ka, galima prarasti koordinaciją.
7.2 Pavyzdys 2 - transformatoriaus apsauga ir i²t čekis (santrauka)
Scenarijus: „Transformer“ įvertintas, kad I²T atlaikytų 2 × 10^6 a². Pasirinkto HV HRC saugiklio valymo I²T yra 8 × 10^5 A²S PSCC. Let - per „Transformer“ galimybes - yra priimtina. Jei leidžiama - peržengti transformatoriaus limitą, pakeiskite į saugiklį su apatine I²T arba įgyvendinkite papildomą serijos apribojimą.
| Prietaisas | PSCC (ka) | Išvalymo laikas PSCC (-ų) | Vaidmuo |
|---|---|---|---|
| Pasrovio saugiklis | 8.0 | 0.05 | Pirminė apsauga (greita) |
| Aukštuko pertraukiklis | 8.0 | 0.5 | Atsarginė apsauga |
8. Bendros klaidos ir kaip jų išvengti
8.1 Klaidingos rąstų svarstyklės
Naujokai dažnai klaidingai perskaityta žurnalas - žurnalo brėžiniai -, pavyzdžiui, darant prielaidą, kad lygus tiesinis tarpas. Visada patikrinkite ašies erkių etiketes ir vienetus. Jei kyla abejonių, konvertuokite į skaitines reikšmes ir atlikite interpoliaciją.
8.2 Tik vidutinės kreivės
Gamintojai teikia vidutines, minimalias ir maksimalias kreives arba tolerancijos juostas. Projektuojant vidutinę kreivę, rizikuojate prarasti selektyvumą blogiausiame - atvejo įrenginio variacijoje. Saugai naudokite konservatyvias (min/max) kreives - kritinės sistemos.
8.3 Aplinkos ar grupavimo ignoravimas
Aplinkos temperatūra ir lygiagrečių įrenginių skaičius arti artumo gali pakeisti įrenginio našumą. Pareikalauta veiksnių ir aplinkos įtakos koordinavimo tyrimuose.
9. Išplėstinės temos - Tikroji sistemos dinamika
9.1 CT prisotinimas ir estafetės našumas
Esant labai didelėms gedimo srovėms, srovės transformatoriaus (CT) šerdys yra prisotintos ir relių matavimai iškraipyti; Faktinis relės eksploatavimo laikas gali skirtis nuo apskaičiuoto T - C kreivės atsako. Įtraukite KT elgseną išsamiuose Aukštų PSCC scenarijų apsaugos tyrimuose.
9.2 ARC Energijos, TRV ir pertraukiklio sąveika
Kai prietaisai nutrūksta, laikinoji atkūrimo įtampa (TRV) elgesys turi įtakos tai, ar lanko sušvelninimas. T - C kreivės neužfiksuoja TRV - įsitikinkite, kad pertraukikliai ir saugikliai yra -, išbandytos dėl numatomų TRV sąlygų.
10. Greita nuoroda: ką įtraukti į TCC sklypą
- Visos apsauginio įrenginio t - C kreivės (su min/max juostomis)
- PSCC vertės atitinkamuose taškuose
- Įrenginių pavadinimai, įvertinimai ir parametrai
- Paryškinti koordinavimo intervalai arba paraštės
- I²t tegul - per VS įrangą atlaiko perdangas, kur atitinkama
| Kontrolinio sąrašo elementas | Veiksmas |
|---|---|
| Gamintojo kreivės | Gaukite t - c kreives ir tolerancijos juostas |
| PSCC | Apskaičiuokite perspektyvų trumpą - grandinės srovę kiekviename taške |
| Įrenginio nustatymai | Dokumentų pertraukiklio/relės nustatymai ir saugiklių tipai |
| Nykstantys veiksniai | Prireikus taikykite temperatūrą ir grupavimą |
| Programinės įrangos patvirtinimas | Norėdami modeliuoti ir patikrinti |

11. DUK - Greiti atsakymai
Kuo skiriasi laikas - dabartinė kreivė ir i²t reikšmė?
Laikas - Dabartinė kreivė rodo veikimo laiką, palyginti su srove. I²t yra energijos metrika (plotas po kvadratu - dabartinė vs laiko kreivė), gauta iš T - C kreivės. T {- c sako, kada veiks įrenginys; I²t nurodo, kiek šiluminės energijos ji išleis veikimo metu.
Kaip užtikrinti saugiklio ir pertraukiklio selektyvumą?
Nubraižykite abu t - C kreivės tame pačiame žurnale - žurnalo diagrama ir patikrinkite, ar saugiklio valymo kreivė veikia greičiau nei „Breaker“ kreivė visoje gedimo srovės diapazone, kurį norite selektyviai. Išlaikykite inžinerinio koordinavimo intervalą, kad galėtumėte nutolti.
Ar galiu rankomis perskaityti t - c kreives, ar turiu naudoti programinę įrangą?
Maži tyrimai ir čekiai gali būti atlikti rankomis su spausdintomis kreivėmis ir interpoliacija. Tikrosioms augalams ir sudėtingoms sistemoms programinė įranga („EasyPower“, ETAP, SKM) yra labai rekomenduojama -. Tai sumažina žmogaus klaidas ir pagreitina iteracijas.
12. Išvada ir geriausios praktikos santrauka
Laikas - Dabartinės kreivės yra pagrindinės apsaugos inžinerijai. Jie praneša apie prietaiso elgesį plačiame dabartiniame/laiko diapazone ir yra būtini koordinacijos tyrimams. Pagrindiniai pasirinkimai:
- Visada naudokite žurnalą - žurnalo brėžinius ir atsargiai perskaitykite ašis.
- Konservatyviam dizainui naudokite gamintojo MIN/MAX juostas.
- I²T perdanga ir įrangos pažeidimų kreivės saugant jautrų aparatą.
- Įstatykite apie KT prisotinimą, TRV, aplinkos mažinimą ir prietaisų nuokrypius.
- Pasinaudokite šiuolaikine koordinavimo programine įranga, skirta išsamiems tyrimams ir dokumentacijai.
Tinkamai atliktas T - C koordinavimo tyrimas sumažina prastovą, apsaugo įrangą ir padidina personalo saugumą.
