เครื่องคำนวณการประสานการป้องกันและซีเล็กทิวิตี
ตรวจสอบว่าเบรกเกอร์ต้นน้ำและปลายน้ำบรรลุซีเล็กทิวิตีที่กระแสฟอลต์ที่กำหนดหรือไม่ ดูระยะเผื่อการไล่ระดับ และดูเส้นโค้งคุณลักษณะเวลา-กระแส (TCC) ตัวอย่าง
ผลลัพธ์
ป้อนโหลดของคุณ → รับการออกแบบและ BOM ฉบับเต็มในไม่กี่วินาที
ตัวอย่างผลลัพธ์| Downstream thermal pick-up | Ir_d = 100 A × 1 = 100 A |
| Downstream instantaneous | Im_d = 100 A × 10 = 1000 A (Isc ≥ Im, instantaneous trip) |
| Upstream thermal pick-up | Ir_u = 250 A × 1 = 250 A |
| Trip time @ Isc | t_down = 0.01 s · t_up = 0.10 s · margin = 0.09 s |
| Equipment | Spec | Qty | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Downstream MCCB | 100 A · Ir 100 A · Im 1000 A (10×) | 1 | POA |
| Upstream ACB/MCCB | 250 A · Ir 250 A · Im 2500 A (10×) · Tsd 0.1 s | 1 | POA |
| Total equipment (switchgear) | POA |
สำหรับวิศวกรป้องกันและผู้ออกแบบสวิตช์เกียร์ที่ไล่ระดับเบรกเกอร์และรีเลย์แรงดันต่ำ เพื่อให้เฉพาะเบรกเกอร์ที่ใกล้ฟอลต์ที่สุดตัดวงจร
ใช้เครื่องคำนวณ
ตัวอย่างการคำนวณ
ตัวอย่างอ้างอิงที่คำนวณไว้ล่วงหน้า (สามารถรวบรวมข้อมูลได้ — ไม่ต้องใช้ JavaScript) ป้อนพารามิเตอร์ของคุณเองด้านบนเพื่อผลลัพธ์แบบเรียลไทม์
ตัวอย่าง 1 — ปลายน้ำ 100 A, ต้นน้ำ 250 A, ฟอลต์ 15 kA
| Downstream thermal pick-up | Ir_d = 100 A × 1 = 100 A |
| Downstream instantaneous | Im_d = 100 A × 10 = 1000 A (Isc ≥ Im, instantaneous trip) |
| Upstream thermal pick-up | Ir_u = 250 A × 1 = 250 A |
| Trip time @ Isc | t_down = 0.01 s · t_up = 0.10 s · margin = 0.09 s |
| Equipment | Spec | Qty | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Downstream MCCB | 100 A · Ir 100 A · Im 1000 A (10×) | 1 | POA |
| Upstream ACB/MCCB | 250 A · Ir 250 A · Im 2500 A (10×) · Tsd 0.1 s | 1 | POA |
| Total equipment (switchgear) | POA |
ตัวอย่าง 2 — การทับซ้อนแม่เหล็ก, ฟอลต์ 30 kA
| Downstream thermal pick-up | Ir_d = 100 A × 1 = 100 A |
| Downstream instantaneous | Im_d = 100 A × 10 = 1000 A (Isc ≥ Im, instantaneous trip) |
| Upstream thermal pick-up | Ir_u = 250 A × 1 = 250 A |
| Trip time @ Isc | t_down = 0.01 s · t_up = 0.10 s · margin = 0.09 s |
| Equipment | Spec | Qty | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Downstream MCCB | 100 A · Ir 100 A · Im 1000 A (10×) | 1 | POA |
| Upstream ACB/MCCB | 250 A · Ir 250 A · Im 1250 A (5×) · Tsd 0.1 s | 1 | POA |
| Total equipment (switchgear) | POA |
วิธีการคำนวณ
- · การตั้งค่าความร้อน: Ir = In × tr
- · การตั้งค่าแม่เหล็ก: Im = In × im
- · การตัดวงจรแบบเวลาผกผัน (ช่วงความร้อน): t = 36 · T6 ÷ (I ÷ Ir)²
- · การตัดวงจรปลายน้ำที่ Isc: แม่เหล็ก 0.01 s ถ้า Isc ≥ Im, มิฉะนั้นใช้เวลาความร้อน
- · ซีเล็กทิวิตี: ระยะเผื่อการไล่ระดับ = t_up − t_down ≥ 0.2 s (ซีเล็กทิวิตีเต็มรูปแบบ)
มาตรฐานอ้างอิง
| Standard | Scope |
|---|---|
| IEC 60947-2 | สวิตช์เกียร์และชุดควบคุมแรงดันต่ำ — เซอร์กิตเบรกเกอร์ |
| IEEE 242 | แนวปฏิบัติที่แนะนำสำหรับการป้องกันและการประสานงานของระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพาณิชย์ (Buff Book) |
| IEC 60255-151 | รีเลย์วัดและอุปกรณ์ป้องกัน — การป้องกันกระแสเกิน/กระแสต่ำ |
| GB/T 14048.2 | สวิตช์เกียร์และชุดควบคุมแรงดันต่ำ — เซอร์กิตเบรกเกอร์ |
คำถามที่พบบ่อย
What is protection coordination and selectivity?
Coordination ensures the breaker closest to a fault trips first, so a downstream fault does not de-energize the whole feeder. Selectivity is achieved by time grading (upstream breaker delays) or current grading. The calculator checks the grading margin between series breakers and plots TCC curves.
What grading margin should I maintain between breakers?
Keep a time grading margin of 0.2-0.4 s between upstream and downstream breakers so the downstream clears first. The upstream trip time must exceed the downstream clearing time plus a safety margin covering breaker tolerance and relay error. The calculator checks this margin on the TCC curves.
What does a TCC curve show?
A time-current characteristic (TCC) curve plots trip time versus Fault Current for a protection device. Plotting upstream and downstream TCCs on one graph shows whether they are selective — the downstream curve must stay left of (below) the upstream curve across the fault range. The calculator renders the curves for the configured devices.
How do I coordinate a fuse with a breaker?
The fuse must clear faster than the breaker upstream for faults above the crossover current, and the breaker must protect for lower currents. Coordination is checked on the TCC plot — the fuse curve stays below the breaker curve up to the maximum fault level. The calculator compares the two characteristics.
What protection does a transformer feeder need?
A Transformer feeder needs overcurrent (50/51), earth fault (50N/51N), and for MV transformers, differential (87) and restricted earth fault for larger units, plus overload (49). The calculator focuses on the overcurrent and earth-fault grading between the feeder and downstream breakers.
ฝังเครื่องคำนวณนี้
เพิ่มเครื่องคำนวณนี้ลงในเว็บไซต์ของคุณฟรี iframe ปรับให้เข้ากับความกว้างใดก็ได้และทำงานทั้งหมดในเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชมของคุณ
เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
ผลลัพธ์เป็นค่าประมาณทางวิศวกรรมสำหรับการออกแบบเบื้องต้นและการอ้างอิงเท่านั้น ควรตรวจสอบกับมาตรฐานที่ใช้บังคับ ป้ายชื่ออุปกรณ์ และวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตก่อนการจัดซื้อหรือติดตั้ง
Send my complete design report
Get the full bill of materials, single-line diagram, calculation steps and FOB pricing as a PDF — free, no sign-up.
Your data stays private. No spam — only a reply to your enquiry.