1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

CHỌN MÁY BIẾN ÁP - BÙ CÔNG SUẤT KHÁNG - LỰA CHỌN SƠ ĐỒ NỐI ĐẤT AN TOÀN

219 2 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 219
Dung lượng 1,89 MB

Nội dung

ðỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỜI NÓI ðẦU Ngày nay, kinh tế nước ta ñang phát triển mạnh mẽ, ñời sống nhân dân nâng cao nhanh chóng Nhu cầu ñiện lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ sinh hoạt tăng trưởng không ngừng Thiết kế hệ thống cấp điện việc làm khó phải ñảm bảo kỹ thuật, phù hợp với thực tế, nét mỹ quan … phải khả thi mặt kinh tế cho dự án Do vậy, nhiệm vụ thiết kế luận văn cịn nhiều sai sót kính mong góp ý thơng cảm q Thầy, Cơ Em xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô Trường ðH Tôn ðức Thắng - Khoa ðiện - ðiện Tử ñã dạy dỗ truyền ñạt kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm quý báo ðặc biệt em xin chân thành cảm ơn Thầy Nguyễn Tuấn Dũng ñã hướng dẫn, cung cấp tài liệu truyền ñạt kinh nghiệm thực tế hữu ích giúp em hồn thành tốt luận văn Tp.HCM - Tháng 01 năm2010 Sinh viên thực NGUYỄN ðĂNG SƠN GVHD:Th.S Nguyễn Tuấn Dũng Trang SVTH: Nguyễn ðăng Sơn ðỒ ÁN TỐT NGHIỆP MỤC LỤC LỜI NÓI ðẦU Trang PHẦN GIỚI THIỆU Trang CHƯƠNG XÁC ðỊNH PHỤ TẢI TÍNH TỐN 1.1 Xác ñịnh yêu cầu phụ tải ñiện Trang 1.2 Cơng suất đặt khu vực nhà máy Trang 1.2.1 Khu vực phân xưởng sản xuất Trang 1.3 Tính tốn phụ tải điện nhà máy Trang 10 1.4 Xác ñịnh tâm phụ tải nhà máy Trang 11 1.5 Tính tốn phụ tải đỉnh nhọn nhà máy Trang 12 CHƯƠNG CHỌN MÁY BIẾN ÁP – BÙ CÔNG SUẤT KHÁNG – LỰA CHỌN SƠ ðỒ NỐI ðẤT AN TOÀN 2.1 Thiết kế trạm biến áp phân phối cho nhà máy Trang 16 2.1.1 Lựa chọn phương án tối ưu xác định cơng suất máy biến áp Trang 16 2.1.1.1 Các phương án cho trạm Trang 16 2.1.1.2 Nhận xét - So sánh - Lựa chọn phương án cho trạm Trang 19 2.2 Lựa chọn nguồn ñiện dự phịng cho nhà máy Trang 20 2.3 Bù cơng suất kháng cho hệ thống Trang 20 2.3.1 Bản chất lượng Trang 20 2.3.2 Mục đích việc cải thiện hệ số công suất Trang 20 2.3.3 Bù công suất kháng cho hệ thống Trang 21 2.4 Sơ ñồ nối ñất an toàn Trang 22 2.4.2 Giới thiệu kiểu nối ñất Trang 22 2.4.3 Chọn sơ ñồ nối ñất cho xưởng gỗ Trang 24 GVHD:Th.S Nguyễn Tuấn Dũng Trang SVTH: Nguyễn ðăng Sơn ðỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG CHỌN DÂY DẪN – CÁP VÀ KIỂM TRA SỤT ÁP 3.1 Lý thuyết tính tốn Trang 25 3.1.1 Xác định kích cỡ dây pha Trang 25 3.1.2 Xác định kích cỡ dây trung tính Trang 26 3.1.3 Xác định kích cỡ dây PE Trang 26 3.1.4 Xác định sụt áp Trang 27 3.2 Phần tính tốn thiết kế Trang 28 CHƯƠNG TÍNH TỐN NGẮN MẠCH – CHỌN THIẾT BỊ BẢO VỆ - KIỂM TRA THIẾT BỊ BẢO VỆ AN TỒN 4.1 Tính tốn ngắn mạch Trang 37 4.1.1 Ngắn mạch pha Trang 37 4.1.1.1 Lý thuyết tính tốn Trang 37 4.1.1.2 Tính tốn ngắn mạch pha Trang 39 4.1.2 ngắn mạch pha Trang 45 4.2 Chọn thiết bị bảo vệ Trang 49 4.2.1 Giới thiệu thiết bị đóng cắt Trang 49 4.2.2 Lựa chọn thiết bị đóng cắt Trang 53 4.3 Kiểm tra dòng chạm vỏ thiết bị Trang 67 4.4 Kiểm tra ñộ dài lớn cho phép dây dẫn Trang 74 CHƯƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG NỐI ðẤT AN TOÀN VÀ CHỐNG SÉT 5.1 Thiết kế hệ thống chống sét Trang 77 5.2 Thiết kế hệ thống nối đất an tồn Trang 83 GVHD:Th.S Nguyễn Tuấn Dũng Trang SVTH: Nguyễn ðăng Sơn ðỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CHO PHÂN XƯỞNG GỖ 6.1 Các vấn ñề kỹ thuật chiếu sáng Trang 84 6.2 Tính tốn chiếu sáng cho khu vực phân xưởng Trang 85 CHƯƠNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ECODIAL VÀO TÍNH TỐN THIẾT KẾ MẠNG ðIỆN PHÂN XƯỞNG 7.1 - TÌM HIỂU PHẦN MỀM ECODIAL Trang 89 7.1.1 Giới thiệu phần mềm Ecodial Trang 89 7.1.2 Các đặc tính sơ đồ Ecodial Trang 89 7.1.3 Các nguyên tắc ecodial tính tốn Trang 90 7.2 - ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ECODIAL VÀO TÍNH TỐN Trang 91 THIẾT KẾ MẠNG ðIỆN PHÂN XƯỞNG 7.2.1 Chuẩn bị sơ ñồ ñơn tuyến Trang 91 7.2.2 Thiết ñặt tham số Trang 94 7.2.3 Tính tốn tổng cơng suất nhà máy Trang 99 7.2.4 Tính tốn mạng điện tồn nhà máy Trang 100 7.3 Kết tính tốn ecodial Trang 103 GVHD:Th.S Nguyễn Tuấn Dũng Trang SVTH: Nguyễn ðăng Sơn ðỒ ÁN TỐT NGHIỆP GIỚI THIỆU TỔNG QUAN GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CUNG CẤP ðIỆN: Ngày kinh tế nước ta ñang phát triển mạnh mẽ, ñời sống nhân dân nâng cao nhanh chóng Nhu cầu điện lĩnh vực công nghiệp sinh hoạt tăng trưởng khơng ngừng Một lượng đơng đảo cán kỹ thuật ngành ñiện lực tham gia thiết kế, lắp đặt cơng trình để cung cấp điện Thiết kế hệ thống cấp điện việc làm khó Một cơng trình điện dù nhỏ u cầu kiến thức kỹ thuật từ hàng loạt chuyên ngành (cung cấp ñiện, kỹ thuật ñiện, kỹ thuật cao áp, bảo vệ rơle, an tồn điện ) Ngồi người thiết kế cịn phải có hiểu biết định xã hội, mơi trường, đối tượng cấp điện,… Cơng trình thiết kế q dư thừa gây hao phí ngun vật liệu làm ứ đọng vốn đầu tư Cơng trình thiết kế sai (do thiếu hiểu biết, ham lợi nhuận…) gây hậu nghiêm trọng không lường: gây ñiện, ñổ sập, cháy nổ,… làm thiệt hại đến tính mạng tài sản nhân dân Vì vậy, ñể thiết kế mạng ñiện dân dụng ñược tốt, người cán kỹ thuật cần phải nắm vững kiến thức, lựa chọn bước tiến cần thiết, dẫn cơng thức tính tốn lựa chọn phần tử hệ thống cấp điện thích hợp với lĩnh vực xí nghiệp, nơng thơn thị, nắm vững phương pháp chiếu sáng xưởng sản xuất, chiếu sáng công cộng Cần thiết phải tính dung lượng bù cần đặt để giảm bớt tổn thất ñiện áp, ñiện lưới trung, hạ áp nâng cao hệ số bù công suất cho xí nghiệp nhà máy Người cán kỹ thuật phải phân tích kỹ bước triển khai thực hoàn tất thiết kế cấp ñiện Những yêu cầu ñối với ñề án cung cấp ñiện: Một ñề án thiết kế cung cấp ñiện cho ñối tượng cần thoã mãn yêu cầu sau ñây: ðộ tin cậy cung cấp ñiện: Mức ñộ ñảm bảo liên tục cung cấp ñiện tuỳ thuộc vào tính chất yêu cầu phụ tải Với cơng trình cơng cộng cấp quốc gia Hội Trường Quốc Hội, Ngân Hàng Nhà Nước, ðại Sứ Quán, Sân Bay, Bệnh Viện…phải ñược ñảm bảo liên tục mức cao nhất, nghĩa với tình khơng thể điện Những ñối tượng kinh tế nhà máy, xí nghiệp tổ hợp sản xuất, cao ốc, khách sạn nên ñặt máy phát điện dự phịng Tuy nhiên, quyền định đặt máy phát dự phịng hồn tồn phụ thuộc vào khách hàng ñịnh Người thiết kế cố vấn, gợi ý, giúp họ cân nhắc so sánh lựa chọn phương án cấp ñiện tối ưu GVHD:Th.S Nguyễn Tuấn Dũng Trang SVTH: Nguyễn ðăng Sơn ðỒ ÁN TỐT NGHIỆP Chất lượng cung cấp ñiện: Chất lượng ñược ñánh giá qua hai tiêu tần số ñiện áp Chỉ tiêu tần số quan ñiều khiển hệ thống ñiện quốc gia ñiều chỉnh Người thiết kế phải bảo ñảm chất lượng ñiện áp cho khách hàng Tính kinh tế cung cấp điện: Trong q trình thiết kế thường xuất nhiều phương án Mỗi phương án ñều có ưu nhược ñiểm riêng, ñều có mâu thuẫn kinh tế kỹ thuật Một phương án ñắt tiền thường có ưu ñiểm chất lượng ñộ tin cậy ñiện cao Thường ñánh giá kinh tế phương án cung cấp ñiện qua hai ñại lượng: vốn ñầu tư phí tổn thất vận hành Tính an tồn cung cấp điện: Cơng trình cung cấp điện phải thiết kế có tính an tồn cao: an toàn cho người vận hành, người sử dụng thiết bị điện, an tồn cho thiết bị điện tồn cơng trình Người thiết kế ngồi việc tính tốn xác, chọn thiết bị khí cụ điện cịn phải nắm vững quy định an tồn, hiểu rõ mơi trường lắp đặt hệ thống cung cấp điện đặc điểm đối tượng cung cấp điện Bản vẽ thi cơng phải xác, chi tiết đầy đủ dẫn rõ ràng cụ thể GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CƠNG TRÌNH THIẾT KẾ: Nhiệm vụ luận văn tốt nghiệp “Ứng dụng phần mềm ecodial vào thiết kế vào thiết kế cung cấp ñiện xí nghiệp sx gỗ” Nhà máy gỗ xây dựng Thành Phố Hồ Chí Minh Nhà máy chế biến xuất loại đồ gỗ trang trí nội thất chất lượng cao, với quy mô sản xuất vừa phải, cố ñiện gây thiệt hại kinh tế, khơng gây nguy hiểm tính mạng người Do vậy, nhà máy ñược xếp vào loại hộ tiêu thụ ñiện loại Nhà máy chế biến xuất loại đồ gỗ trang trí nội thất, thời gian nhà máy làm việc liên tục với ca ngày NGUỒN ðIỆN CUNG CẤP Nguồn ñiện cung cấp cho nhà máy ñược lấy từ ñường dây ñiện trung ñiện lực ðể ñảm bảo ñộ tin cậy cung cấp ñiện chất lượng ñiện cho nhà máy, nhà máy gỗ yêu cầu xây dựng riêng trạm biến áp khách hàng cho nhà máy với cấp ñiện áp trung áp trạm 22/(15)kV cấp hạ áp máy biến áp phân phối cho trạm 0,4kV Nhà máy lắp ñặt thiết bị máy móc thiết bị ñiện với ñiện áp làm việc 230/400V tần số 50Hz GVHD:Th.S Nguyễn Tuấn Dũng Trang SVTH: Nguyễn ðăng Sơn ðỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG XÁC ðỊNH PHỤ TẢI TÍNH TỐN 1.1 XÁC ðỊNH U CẦU PHỤ TẢI ðIỆN Phụ tải ñiện số liệu ñầu tiên quan trọng để tính tốn thiết kế hệ thống cung cấp ñiện Xác ñịnh phụ tải ñiện lớn so với thực tế dẫn ñến chọn thiết bị lớn làm tăng vốn ñầu tư Xác ñịnh phụ tải ñiện nhỏ dẫn tới chọn thiết bị nhỏ bị tải gây cháy nổ hư hại cơng trình, làm điện Phụ tải cần xác định giai đoạn tính tốn thiết kế hệ thống cung cấp điện gọi phụ tải tính tốn Phụ tải tính tốn phụ tải gần dùng để tính tốn thiết kế hệ thống cung cấp điện cịn phụ tải thực tế phụ tải xác xác ñịnh ñược ñồng hồ ño ñiện q trình vận hành Hiện có nhiều phương pháp để tính phụ tải tính tốn Thơng thường, phương pháp đơn giản, tính tốn thuận tiện lại cho kết khơng thật xác, cịn muốn độ xác cao phương pháp tính tốn lại phức tạp Do vậy, tùy theo giai ñoạn thiết kế yêu cầu cụ thể mà chọn phương pháp tính cho thích hợp Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy, xí nghiệp bao gồm hai giai đoạn: + Giai ñoạn làm nhiệm vụ thiết kế + Giai ñoạn vẽ thi cơng Trong giai đoạn làm nhiệm vụ thiết kế (hoặc thiết kế kỹ thuật), ta tính sơ gần ñúng phụ tải ñiện dựa sở tổng cơng suất biết hộ tiêu thụ (bộ phận, phân xưởng hay khu nhà ) Còn giai ñoạn thiết kế thi công, ta tiến hành xác ñịnh xác phụ tải điện dựa vào số liệu cụ thể hộ tiêu thụ phận, phân xưởng Do vậy, tùy theo giai ñoạn thiết kế thi công yêu cầu cụ thể mà chọn phương pháp tính tốn cho thích hợp Ở đây, ta lựa chọn phương pháp tính theo hệ số sử dụng Ku hệ số ñồng thời Ks theo tiêu chuẩn IEC n Stt = K s ∑ Kui Sdmi i =1 Trong đó: Stt Ks Kui Sdmi : cơng suất biểu kiến tính tốn (kVA) : hệ số ñồng thời dùng cho nhóm tải : hệ số sử dụng thể vận hành thường khơng đầy tải : cơng suất biểu kiến định mức nhóm thiết bị (kVA) GVHD:Th.S Nguyễn Tuấn Dũng Trang SVTH: Nguyễn ðăng Sơn ðỒ ÁN TỐT NGHIỆP 1.2.CÔNG SUẤT ðẶT CỦA CÁC KHU VỰC TRONG NHÀ MÁY 1.2.1 Khu vực phân xưởng sản xuất Khu vực phân xưởng sản xuất ñược chia làm khu vực nhỏ, khu vực có nhóm thiết bị máy móc khác bao gồm sau: Khu vực nhóm Tải động lực STT TÊN THIẾT BỊ Máy cắt thô công suất lớn Máy cắt thô công suất nhỏ Số lượng Công suất (kW) 30 15 Hệ số cosϕ ϕ 0,86 0,85 Hiệu suất η 0,9 0,88 Tải chiếu sáng Khu vực nhóm gồm có 12 đèn halogen kim loại × 400W Ballast 80W cosphi = 0,9 ⇒ Công suất tải chiếu sáng: Scs = 12 × Pd + Pballast 400 + 80 = 12 × = 12 × 5.33 = 6.4kVA cos ϕ 0.9 Tải ổ cắm Khu vực nhóm gồm có ổ cắm điện: P = 2kW (cosϕ = 0,8) ⇒ Cơng suất tải ổ cắm: Poc = × 2000 = 10000W ⇒ Công suất S = 10000/0,8 = 12500= 12,5kVA Khu vực nhóm Tải động lực STT TÊN THIẾT BỊ Máy cưa ñĩa lớn Máy cưa ñĩa nhỏ Máy sấy gỗ Máy khoan Máy bào thẩm công suất lớn Số lượng 2 Công suất (kW) 7,5 18,5 Hệ số cosϕ ϕ Hiệu suất η 0,83 0,83 0,85 0,83 0,87 0,87 0.85 0,88 0.85 0,83 Tải chiếu sáng Khu vực nhóm gồm có 12 đèn halogen kim loại × 400W Ballast = 80W cosphi = 0,9 Scs = 12 × Pd + Pballast 400 + 80 = 12 × = 12 × 533 = 6.4kVA cos ϕ 0.9 GVHD:Th.S Nguyễn Tuấn Dũng Trang SVTH: Nguyễn ðăng Sơn ðỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tải ổ cắm Khu vực nhóm gồm có ổ cắm điện: P = 2kW (cosϕ = 0,8) ⇒ Công suất tải ổ cắm: Poc = × 2000 = 14000W ⇒ Công suất S = 14000/0,8 = 17500 = 17,5KVA Khu vực nhóm Tải động lực Hệ số Cơng suất STT TÊN THIẾT BỊ Số lượng (kW) cosϕ ϕ Máy ñục lỗ 7,5 0,83 Máy phay 5,5 0,83 Máy chuốt 11 0,85 Máy bào ngang 1,5 0,80 Máy bào cuộn 0,83 Hiệu suất η 0,87 0,86 0,88 0,79 0,87 Tải chiếu sáng Khu vực nhóm gồm có 12 ñèn halogen kim loại × 400W Ballast 80W cosphi = 0,9 ⇒ Công suất tải chiếu sáng: Scs = 12 × Pd + Pballast 400 + 80 = 12 × = 12 × 533 = 6.4kVA cos ϕ 0.9 Tải ổ cắm Khu vực nhóm gồm có ổ cắm ñiện: P = 2kW (cosϕ = 0,8) ⇒ Cơng suất tải ổ cắm: Poc = × 2000 = 14000W ⇒ Công suất S = 14000/0,8 = 17500 = 17,5KVA Khu vực nhóm Tải động lực STT TÊN THIẾT BỊ Số lượng Máy cưa lượn Máy trộn nhiên liệu Máy nén công suất lớn Máy nén công suất nhỏ Máy chà nhám loại ñứng Máy chà nhám loại ngang 2 1 GVHD:Th.S Nguyễn Tuấn Dũng Trang Công suất (kW) 5,5 15 18,5 7,5 1,1 1,1 Hệ số cosϕ ϕ Hiệu suất η 0,83 0,85 0,85 0,83 0,8 0,8 0,86 0,88 0,88 0,87 0,79 0,79 SVTH: Nguyễn ðăng Sơn ðỒ ÁN TỐT NGHIỆP Tải chiếu sáng Khu vực nhóm gồm có 12 đèn halogen kim loại × 400W Ballast 80W cosphi = 0,9 ⇒ Cơng suất tải chiếu sáng: Scs = 12 × Pd + Pballast 400 + 80 = 12 × = 12 × 533 = 6.4kVA cos ϕ 0.9 Tải ổ cắm Khu vực nhóm gồm có ổ cắm ñiện: P = 2kW (cosϕ = 0,8) ⇒ Công suất tải ổ cắm: Poc = × 2000 = 14000W ⇒ Công suất S = 14000/0,8 = 17500 = 17,5KVA Khu vực trạm bơm ( nhóm ) Tải động lực Công suất STT TÊN THIẾT BỊ Số lượng Hệ số cosϕ ϕ (kW) Bơm nước tăng áp 30 0,80 Bơm chữa cháy 37 0,80 Hiệu suất η 0,90 0,91 Tải chiếu sáng Loại ñèn huỳnh quang có cơng suất: P = × 40W (cosϕ = 0,54 Ballast = 20%Pñ Số lượng ñèn: Nñ = Scs = × Pd + Pballast 40 + 40 * 20% = 2× = 178 = 0,178kVA cos ϕ 0.54 Tải ổ cắm Khu vực nhóm gồm có ổ cắm điện: P = 2kW (cosϕ = 0,8) ⇒ Công suất tải ổ cắm: Poc = × 2000 = 4000W ⇒ Cơng suất S = 4000/0,8 = 5000 = 5KVA 1.3 TÍNH TỐN PHỤ TẢI ðIỆN Xác định phụ tải tính tốn để làm sở cho việc thiết lập trạm biến áp, lựa chọn ñược công suất ñịnh mức máy biến áp phân phối, làm sở cho việc lựa chọn dây dẫn thiết bị lưới Công suất biểu kiến tính tốn nhà máy Thơng thường tải lưới khơng vận hành hết cơng suất định mức thời ñiểm ðể xác ñịnh phụ tải dự kiến lớn mạng cho phù hợp GVHD:Th.S Nguyễn Tuấn Dũng Trang 10 SVTH: Nguyễn ðăng Sơn 20/10/99 Page 98 Circuit : DC52 ( Q60-C60-L60) - Calculated Upstream : Downstream : Voltage : TCDB5 Circuit breaker: Q60 380 V Name: NS100N-25.0 kA Frame rating (In): 80.0 A Number of poles: 4P3d Discrimination limit: BC reinforced by cascading: 50.0 kA Earth leakage protection: No Earth leakage protection device : Sensitivity : Delay : Trip unit rating: Trip unit: 100 A TM-D - Settings: Overload: Magnetic: Cable : Ir = 0.000.80 In = 64.00 A Im(Isd) = 630 A C60 Length: 3.0 m Installation method: C Cable type: Single-pole Number of layers: Insulation: PVC Nb additional touching circuits: Arrangement of conductors: Trefoil Iz : Sizing constraint: overloads Correction ( Temperature x Neutral loaded x touching conductors x User / Protection ) : Temperature : 1.06 (52-D1) x Neutral loaded : 1.00 x touching conductors : 1.00 (52-E1) x User : 1.00 / Protection ) : 1.00 1.06 CSA (mm²) Per phase Neutral PE Voltage drop ∆U (%) theoretical x 10.1 x 10.1 x 16.0 used x 16.0 x 16.0 x 16.0 reference upstream 2.99 circuit 0.1002 downstream 3.09 80.9 A metal Copper Copper Copper Calculation results: (kA) R (mΩ) X (mΩ) Isc upstr 6.4724 31.8643 19.5258 Ik3max 5.9742 35.3349 19.7658 Ik2max 5.1738 70.6698 39.5315 Ik1max 3.2586 68.1513 29.4174 Ik2min 1.8167 79.2528 193.0100 Ik1min 1.9038 79.2528 83.2660 I fault 1.5291 114.2517 86.1910 Calculation results in accordance with guide UTE C15-500 (CENELEC report R064-003) UTE approval 15L-506 All assumptions and device choices are the user's responsibility Load I: P: Power factor 63.24 A 33.30 kW 0.80 Number of identical circuits: Polarity of circuit: Earthing arrangement: Phase distribution: Ku: Ecodial V3.3 3P+N TNS 0.7 20/10/99 Page 99 Circuit : L5 ( Q61-C61-L61) - Calculated Upstream : Downstream : Voltage : TCDB5 Circuit breaker: Q61 380 V Name: C60N-20.0 kA Frame rating (In): 32.0 A Number of poles: 2P1d Discrimination limit: 0.8 kA BC reinforced by cascading: 40.0 kA Earth leakage protection: No Earth leakage protection device : Sensitivity : Delay : Trip unit rating: Trip unit: 63 A C - Settings: Overload: Magnetic: Cable : Ir = 32.0 A Im(Isd) = - C61 Length: 5.0 m Installation method: C Cable type: Single-pole Number of layers: Insulation: PVC Nb additional touching circuits: Arrangement of conductors: Trefoil Iz : Sizing constraint: overloads Correction ( Temperature x Neutral loaded x touching conductors x User / Protection ) : Temperature : 1.06 (52-D1) x Neutral loaded : 1.00 x touching conductors : 1.00 (52-E1) x User : 1.00 / Protection ) : 1.00 1.06 CSA (mm²) Per phase Neutral PE Voltage drop ∆U (%) theoretical x 2.8 x 2.8 x 4.0 upstream 2.99 used x 4.0 x 4.0 x 4.0 circuit 0.5831 reference 37.8 A metal Copper Copper Copper downstream 3.57 Calculation results: (kA) R (mΩ) X (mΩ) Isc upstr 6.4724 31.8643 19.5258 Ik3max Ik2max Ik1max 2.1689 107.4850 29.7374 Ik2min Ik1min 1.4437 126.4533 83.5860 I fault 1.1948 161.4522 86.5110 Calculation results in accordance with guide UTE C15-500 (CENELEC report R064-003) UTE approval 15L-506 All assumptions and device choices are the user's responsibility Load I: P: Power factor 28.49 A 5.00 kW 0.80 Number of identical circuits: Polarity of circuit: Earthing arrangement: Phase distribution: Ku: Ecodial V3.3 1P TNS Phase1/Neutral 0.1 20/10/99 Page 100 Circuit : CBCS1 ( Q11-C11-L11) - Calculated Upstream : Downstream : Voltage : TCMDB Circuit breaker: Q11 380 V Name: C60N-20.0 kA Frame rating (In): 25.0 A Number of poles: 2P1d Discrimination limit: T BC reinforced by cascading: Earth leakage protection: No Earth leakage protection device : Sensitivity : Delay : Trip unit rating: Trip unit: 63 A C - Settings: Overload: Magnetic: Cable : Ir = 25.0 A Im(Isd) = - C11 Length: 30.0 m Installation method: C Cable type: Single-pole Number of layers: Insulation: PVC Nb additional touching circuits: Arrangement of conductors: Trefoil Iz : Sizing constraint: voltage drop Correction ( Temperature x Neutral loaded x touching conductors x User / Protection ) : Temperature : 1.06 (52-D1) x Neutral loaded : 1.00 x touching conductors : 1.00 (52-E1) x User : 1.00 / Protection ) : 1.00 1.06 CSA (mm²) Per phase Neutral PE Voltage drop ∆U (%) theoretical x 1.9 x 1.9 x 2.5 upstream 1.80 used x 4.0 x 4.0 x 4.0 circuit 3.3458 reference 37.8 A metal Copper Copper Copper downstream 5.15 Calculation results: (kA) R (mΩ) X (mΩ) Isc upstr 16.6784 5.9503 13.2258 Ik3max Ik2max Ik1max 0.8404 287.0320 21.1374 Ik2min Ik1min 0.6252 341.9097 74.9860 I fault 0.6174 345.8118 77.9110 Calculation results in accordance with guide UTE C15-500 (CENELEC report R064-003) UTE approval 15L-506 All assumptions and device choices are the user's responsibility Load I: P: Power factor 24.31 A 4.80 kW 0.90 Number of identical circuits: Polarity of circuit: Earthing arrangement: Phase distribution: Ku: Ecodial V3.3 1P TNS Phase1/Neutral 1.0 20/10/99 Page 101 Circuit : CBCS2 ( Q12-C12-L12) - Calculated Upstream : Downstream : Voltage : TCMDB Circuit breaker: Q12 380 V Name: C60N-20.0 kA Frame rating (In): 25.0 A Number of poles: 2P1d Discrimination limit: T BC reinforced by cascading: Earth leakage protection: No Earth leakage protection device : Sensitivity : Delay : Trip unit rating: Trip unit: 63 A C - Settings: Overload: Magnetic: Cable : Ir = 25.0 A Im(Isd) = - C12 Length: 30.0 m Installation method: C Cable type: Single-pole Number of layers: Insulation: PVC Nb additional touching circuits: Arrangement of conductors: Trefoil Iz : Sizing constraint: voltage drop Correction ( Temperature x Neutral loaded x touching conductors x User / Protection ) : Temperature : 1.06 (52-D1) x Neutral loaded : 1.00 x touching conductors : 1.00 (52-E1) x User : 1.00 / Protection ) : 1.00 1.06 CSA (mm²) Per phase Neutral PE Voltage drop ∆U (%) theoretical x 1.9 x 1.9 x 2.5 upstream 1.80 used x 4.0 x 4.0 x 4.0 circuit 3.3458 reference 37.8 A metal Copper Copper Copper downstream 5.15 Calculation results: (kA) R (mΩ) X (mΩ) Isc upstr 16.6784 5.9503 13.2258 Ik3max Ik2max Ik1max 0.8404 287.0320 21.1374 Ik2min Ik1min 0.6252 341.9097 74.9860 I fault 0.6174 345.8118 77.9110 Calculation results in accordance with guide UTE C15-500 (CENELEC report R064-003) UTE approval 15L-506 All assumptions and device choices are the user's responsibility Load I: P: Power factor 24.31 A 4.80 kW 0.90 Number of identical circuits: Polarity of circuit: Earthing arrangement: Phase distribution: Ku: Ecodial V3.3 1P TNS Phase2/Neutral 1.0 20/10/99 Page 102 Circuit : CBCS3 ( Q13-C13-L13) - Calculated Upstream : Downstream : Voltage : TCMDB Circuit breaker: Q13 380 V Name: C60N-20.0 kA Frame rating (In): 25.0 A Number of poles: 2P1d Discrimination limit: T BC reinforced by cascading: Earth leakage protection: No Earth leakage protection device : Sensitivity : Delay : Trip unit rating: Trip unit: 63 A C - Settings: Overload: Magnetic: Cable : Ir = 25.0 A Im(Isd) = - C13 Length: 80.0 m Installation method: C Cable type: Single-pole Number of layers: Insulation: PVC Nb additional touching circuits: Arrangement of conductors: Touching, flat Iz : Sizing constraint: voltage drop Correction ( Temperature x Neutral loaded x touching conductors x User / Protection ) : Temperature : 1.06 (52-D1) x Neutral loaded : 1.00 x touching conductors : 1.00 (52-E1) x User : 1.00 / Protection ) : 1.00 1.06 CSA (mm²) Per phase Neutral PE Voltage drop ∆U (%) theoretical x 1.9 x 1.9 x 2.5 used x 10.0 x 10.0 x 10.0 reference upstream 1.80 circuit 3.6136 downstream 5.41 67.0 A metal Copper Copper Copper Calculation results: (kA) R (mΩ) X (mΩ) Isc upstr 16.6784 5.9503 13.2258 Ik3max Ik2max Ik1max 0.7877 305.5420 30.7374 Ik2min Ik1min 0.5854 364.1217 84.5860 I fault 0.5785 368.0238 87.5110 Calculation results in accordance with guide UTE C15-500 (CENELEC report R064-003) UTE approval 15L-506 All assumptions and device choices are the user's responsibility Load I: P: Power factor 24.31 A 4.80 kW 0.90 Number of identical circuits: Polarity of circuit: Earthing arrangement: Phase distribution: Ku: Ecodial V3.3 1P TNS Phase3/Neutral 1.0 20/10/99 Page 83 Circuit : TCDB4 ( B57) - Calculated Upstream : Downstream : Voltage : CBDL4 DC41 380 V Busbars: B57 Designation: Type : Ambient temperature: Short-circuit temperature: Ks : Voltage drop: STANDARD Standard on edge 25 °C 145 °C 1.00 0.0000 % Dimensions: Metal: I available: Isc max: Peak Isc (kÂ) : Ecodial V3.3 0.0 m-1// 5.0 mmx20 mm Copper 250 A 7.23 kA 12.29 kA 20/10/99 Page 84 Circuit : DC41 ( Q46-C46-L46) - Calculated Upstream : Downstream : Voltage : TCDB4 Circuit breaker: Q46 380 V Name: C45N-6.0 kA Frame rating (In): 16.0 A Number of poles: 4P3d Discrimination limit: T BC reinforced by cascading: 15.0 kA Earth leakage protection: No Earth leakage protection device : Sensitivity : Delay : Trip unit rating: Trip unit: 63 A C - Settings: Overload: Magnetic: Cable : Ir = 16.0 A Im(Isd) = - C46 Length: 18.0 m Installation method: C Cable type: Single-pole Number of layers: Insulation: PVC Nb additional touching circuits: Arrangement of conductors: Trefoil Iz : Sizing constraint: overloads Correction ( Temperature x Neutral loaded x touching conductors x User / Protection ) : Temperature : 1.06 (52-D1) x Neutral loaded : 1.00 x touching conductors : 1.00 (52-E1) x User : 1.00 / Protection ) : 1.00 1.06 CSA (mm²) Per phase Neutral PE Voltage drop ∆U (%) theoretical x 1.1 x 1.1 x 1.5 upstream 3.85 used x 1.5 x 1.5 x 2.5 circuit 1.1838 reference 18.4 A metal Copper Copper Copper downstream 5.03 Calculation results: (kA) R (mΩ) X (mΩ) Isc upstr 7.2281 27.1046 19.6258 Ik3max 0.9671 249.2246 21.0658 Ik2max 0.8375 498.4491 42.1315 Ik1max 0.4867 495.9306 32.0174 Ik2min 0.6074 592.5880 195.6100 Ik1min 0.3655 592.5880 85.8660 I fault 0.4396 489.8725 88.7910 Calculation results in accordance with guide UTE C15-500 (CENELEC report R064-003) UTE approval 15L-506 All assumptions and device choices are the user's responsibility Load I: P: Power factor 11.70 A 6.39 kW 0.83 Number of identical circuits: Polarity of circuit: Earthing arrangement: Phase distribution: Ku: Ecodial V3.3 3P+N TNS 0.8 20/10/99 Page 85 Circuit : DC42 ( Q47-C47-L47) - Calculated Upstream : Downstream : Voltage : TCDB4 Circuit breaker: Q47 380 V Name: C45N-6.0 kA Frame rating (In): 32.0 A Number of poles: 4P3d Discrimination limit: T BC reinforced by cascading: 15.0 kA Earth leakage protection: No Earth leakage protection device : Sensitivity : Delay : Trip unit rating: Trip unit: 63 A C - Settings: Overload: Magnetic: Cable : Ir = 32.0 A Im(Isd) = - C47 Length: 20.0 m Installation method: C Cable type: Single-pole Number of layers: Insulation: PVC Nb additional touching circuits: Arrangement of conductors: Trefoil Iz : Sizing constraint: overloads Correction ( Temperature x Neutral loaded x touching conductors x User / Protection ) : Temperature : 1.06 (52-D1) x Neutral loaded : 1.00 x touching conductors : 1.00 (52-E1) x User : 1.00 / Protection ) : 1.00 1.06 CSA (mm²) Per phase Neutral PE Voltage drop ∆U (%) theoretical x 3.3 x 3.3 x 4.0 upstream 3.85 used x 4.0 x 4.0 x 4.0 circuit 1.3192 reference 34.0 A metal Copper Copper Copper downstream 5.17 Calculation results: (kA) R (mΩ) X (mΩ) Isc upstr 7.2281 27.1046 19.6258 Ik3max 1.9904 119.6546 21.2258 Ik2max 1.7238 239.3091 42.4515 Ik1max 1.0121 236.7906 32.3374 Ik2min 1.1049 281.6200 195.9300 Ik1min 0.7431 281.6200 86.1860 I fault 0.7317 285.5221 89.1110 Calculation results in accordance with guide UTE C15-500 (CENELEC report R064-003) UTE approval 15L-506 All assumptions and device choices are the user's responsibility Load I: P: Power factor 30.39 A 17.00 kW 0.85 Number of identical circuits: Polarity of circuit: Earthing arrangement: Phase distribution: Ku: Ecodial V3.3 3P+N TNS 0.8 20/10/99 Page 86 Circuit : DC43 ( Q48-C48-L48) - Calculated Upstream : Downstream : Voltage : TCDB4 Circuit breaker: Q48 380 V Name: C45N-6.0 kA Frame rating (In): 32.0 A Number of poles: 4P3d Discrimination limit: T BC reinforced by cascading: 15.0 kA Earth leakage protection: No Earth leakage protection device : Sensitivity : Delay : Trip unit rating: Trip unit: 63 A C - Settings: Overload: Magnetic: Cable : Ir = 32.0 A Im(Isd) = - C48 Length: 15.0 m Installation method: C Cable type: Single-pole Number of layers: Insulation: PVC Nb additional touching circuits: Arrangement of conductors: Trefoil Iz : Sizing constraint: overloads Correction ( Temperature x Neutral loaded x touching conductors x User / Protection ) : Temperature : 1.06 (52-D1) x Neutral loaded : 1.00 x touching conductors : 1.00 (52-E1) x User : 1.00 / Protection ) : 1.00 1.06 CSA (mm²) Per phase Neutral PE Voltage drop ∆U (%) theoretical x 3.3 x 3.3 x 4.0 upstream 3.85 used x 4.0 x 4.0 x 4.0 circuit 0.9894 reference 34.0 A metal Copper Copper Copper downstream 4.84 Calculation results: (kA) R (mΩ) X (mΩ) Isc upstr 7.2281 27.1046 19.6258 Ik3max 2.4497 96.5171 20.8258 Ik2max 2.1215 193.0341 41.6515 Ik1max 1.2526 190.5156 31.5374 Ik2min 1.2692 226.0900 195.1300 Ik1min 0.9055 226.0900 85.3860 I fault 0.8883 229.9921 88.3110 Calculation results in accordance with guide UTE C15-500 (CENELEC report R064-003) UTE approval 15L-506 All assumptions and device choices are the user's responsibility Load I: P: Power factor 30.39 A 17.00 kW 0.85 Number of identical circuits: Polarity of circuit: Earthing arrangement: Phase distribution: Ku: Ecodial V3.3 3P+N TNS 0.8 20/10/99 Page 87 Circuit : DC44 ( Q49-C49-L49) - Calculated Upstream : Downstream : Voltage : TCDB4 Circuit breaker: Q49 380 V Name: C45N-6.0 kA Frame rating (In): 32.0 A Number of poles: 4P3d Discrimination limit: T BC reinforced by cascading: 15.0 kA Earth leakage protection: No Earth leakage protection device : Sensitivity : Delay : Trip unit rating: Trip unit: 63 A C - Settings: Overload: Magnetic: Cable : Ir = 32.0 A Im(Isd) = - C49 Length: 17.0 m Installation method: C Cable type: Single-pole Number of layers: Insulation: PVC Nb additional touching circuits: Arrangement of conductors: Trefoil Iz : Sizing constraint: overloads Correction ( Temperature x Neutral loaded x touching conductors x User / Protection ) : Temperature : 1.06 (52-D1) x Neutral loaded : 1.00 x touching conductors : 1.00 (52-E1) x User : 1.00 / Protection ) : 1.00 1.06 CSA (mm²) Per phase Neutral PE Voltage drop ∆U (%) theoretical x 3.3 x 3.3 x 4.0 upstream 3.85 used x 4.0 x 4.0 x 4.0 circuit 1.1213 reference 34.0 A metal Copper Copper Copper downstream 4.97 Calculation results: (kA) R (mΩ) X (mΩ) Isc upstr 7.2281 27.1046 19.6258 Ik3max 2.2431 105.7721 20.9858 Ik2max 1.9426 211.5441 41.9715 Ik1max 1.1440 209.0256 31.8574 Ik2min 1.1995 248.3020 195.4500 Ik1min 0.8331 248.3020 85.7060 I fault 0.8186 252.2041 88.6310 Calculation results in accordance with guide UTE C15-500 (CENELEC report R064-003) UTE approval 15L-506 All assumptions and device choices are the user's responsibility Load I: P: Power factor 30.39 A 17.00 kW 0.85 Number of identical circuits: Polarity of circuit: Earthing arrangement: Phase distribution: Ku: Ecodial V3.3 3P+N TNS 0.8 20/10/99 Page 88 Circuit : DC45 ( Q50-C50-L50) - Calculated Upstream : Downstream : Voltage : TCDB4 Circuit breaker: Q50 380 V Name: C45N-6.0 kA Frame rating (In): 40.0 A Number of poles: 4P3d Discrimination limit: T BC reinforced by cascading: 15.0 kA Earth leakage protection: No Earth leakage protection device : Sensitivity : Delay : Trip unit rating: Trip unit: 63 A C - Settings: Overload: Magnetic: Cable : Ir = 40.0 A Im(Isd) = - C50 Length: 10.0 m Installation method: C Cable type: Single-pole Number of layers: Insulation: PVC Nb additional touching circuits: Arrangement of conductors: Trefoil Iz : Sizing constraint: overloads Correction ( Temperature x Neutral loaded x touching conductors x User / Protection ) : Temperature : 1.06 (52-D1) x Neutral loaded : 1.00 x touching conductors : 1.00 (52-E1) x User : 1.00 / Protection ) : 1.00 1.06 CSA (mm²) Per phase Neutral PE Voltage drop ∆U (%) theoretical x 4.8 x 4.8 x 6.0 upstream 3.85 used x 6.0 x 6.0 x 6.0 circuit 0.5456 reference 43.9 A metal Copper Copper Copper downstream 4.40 Calculation results: (kA) R (mΩ) X (mΩ) Isc upstr 7.2281 27.1046 19.6258 Ik3max 3.9363 57.9546 20.4258 Ik2max 3.4089 115.9091 40.8515 Ik1max 2.0589 113.3906 30.7374 Ik2min 1.6076 133.5400 194.3300 Ik1min 1.3844 133.5400 84.5860 I fault 1.3431 137.4421 87.5110 Calculation results in accordance with guide UTE C15-500 (CENELEC report R064-003) UTE approval 15L-506 All assumptions and device choices are the user's responsibility Load I: P: Power factor 37.54 A 21.00 kW 0.85 Number of identical circuits: Polarity of circuit: Earthing arrangement: Phase distribution: Ku: Ecodial V3.3 3P+N TNS 0.8 20/10/99 Page 89 Circuit : DC46 ( Q51-C51-L51) - Calculated Upstream : Downstream : Voltage : TCDB4 Circuit breaker: Q51 380 V Name: C45N-6.0 kA Frame rating (In): 40.0 A Number of poles: 4P3d Discrimination limit: T BC reinforced by cascading: 15.0 kA Earth leakage protection: No Earth leakage protection device : Sensitivity : Delay : Trip unit rating: Trip unit: 63 A C - Settings: Overload: Magnetic: Cable : Ir = 40.0 A Im(Isd) = - C51 Length: 12.0 m Installation method: C Cable type: Single-pole Number of layers: Insulation: PVC Nb additional touching circuits: Arrangement of conductors: Trefoil Iz : Sizing constraint: overloads Correction ( Temperature x Neutral loaded x touching conductors x User / Protection ) : Temperature : 1.06 (52-D1) x Neutral loaded : 1.00 x touching conductors : 1.00 (52-E1) x User : 1.00 / Protection ) : 1.00 1.06 CSA (mm²) Per phase Neutral PE Voltage drop ∆U (%) theoretical x 4.8 x 4.8 x 6.0 upstream 3.85 used x 6.0 x 6.0 x 6.0 circuit 0.6547 reference 43.9 A metal Copper Copper Copper downstream 4.50 Calculation results: (kA) R (mΩ) X (mΩ) Isc upstr 7.2281 27.1046 19.6258 Ik3max 3.5915 64.1246 20.5858 Ik2max 3.1103 128.2491 41.1715 Ik1max 1.8677 125.7306 31.0574 Ik2min 1.5488 148.3480 194.6500 Ik1min 1.2803 148.3480 84.9060 I fault 1.2451 152.2501 87.8310 Calculation results in accordance with guide UTE C15-500 (CENELEC report R064-003) UTE approval 15L-506 All assumptions and device choices are the user's responsibility Load I: P: Power factor 37.54 A 21.00 kW 0.85 Number of identical circuits: Polarity of circuit: Earthing arrangement: Phase distribution: Ku: Ecodial V3.3 3P+N TNS 0.8 20/10/99 Page 90 Circuit : DC47 ( Q52-C52-L52) - Calculated Upstream : Downstream : Voltage : TCDB4 Circuit breaker: Q52 380 V Name: C45N-6.0 kA Frame rating (In): 16.0 A Number of poles: 4P3d Discrimination limit: T BC reinforced by cascading: 15.0 kA Earth leakage protection: No Earth leakage protection device : Sensitivity : Delay : Trip unit rating: Trip unit: 63 A C - Settings: Overload: Magnetic: Cable : Ir = 16.0 A Im(Isd) = - C52 Length: 15.0 m Installation method: C Cable type: Single-pole Number of layers: Insulation: PVC Nb additional touching circuits: Arrangement of conductors: Trefoil Iz : Sizing constraint: overloads Correction ( Temperature x Neutral loaded x touching conductors x User / Protection ) : Temperature : 1.06 (52-D1) x Neutral loaded : 1.00 x touching conductors : 1.00 (52-E1) x User : 1.00 / Protection ) : 1.00 1.06 CSA (mm²) Per phase Neutral PE Voltage drop ∆U (%) theoretical x 1.1 x 1.1 x 1.5 upstream 3.85 used x 1.5 x 1.5 x 2.5 circuit 1.3277 reference 18.4 A metal Copper Copper Copper downstream 5.18 Calculation results: (kA) R (mΩ) X (mΩ) Isc upstr 7.2281 27.1046 19.6258 Ik3max 1.1344 212.2046 20.8258 Ik2max 0.9824 424.4091 41.6515 Ik1max 0.5717 421.8906 31.5374 Ik2min 0.7017 503.7400 195.1300 Ik1min 0.4283 503.7400 85.3860 I fault 0.5113 418.7941 88.3110 Calculation results in accordance with guide UTE C15-500 (CENELEC report R064-003) UTE approval 15L-506 All assumptions and device choices are the user's responsibility Load I: P: Power factor 15.74 A 8.60 kW 0.83 Number of identical circuits: Polarity of circuit: Earthing arrangement: Phase distribution: Ku: Ecodial V3.3 3P+N TNS 0.8 20/10/99 Page 91 Circuit : DC48 ( Q53-C53-L53) - Calculated Upstream : Downstream : Voltage : TCDB4 Circuit breaker: Q53 380 V Name: C45N-6.0 kA Frame rating (In): 16.0 A Number of poles: 4P3d Discrimination limit: T BC reinforced by cascading: 15.0 kA Earth leakage protection: No Earth leakage protection device : Sensitivity : Delay : Trip unit rating: Trip unit: 63 A C - Settings: Overload: Magnetic: Cable : Ir = 16.0 A Im(Isd) = - C53 Length: 17.0 m Installation method: C Cable type: Single-pole Number of layers: Insulation: PVC Nb additional touching circuits: Arrangement of conductors: Trefoil Iz : Sizing constraint: overloads Correction ( Temperature x Neutral loaded x touching conductors x User / Protection ) : Temperature : 1.06 (52-D1) x Neutral loaded : 1.00 x touching conductors : 1.00 (52-E1) x User : 1.00 / Protection ) : 1.00 1.06 CSA (mm²) Per phase Neutral PE Voltage drop ∆U (%) theoretical x 1.1 x 1.1 x 1.5 upstream 3.85 used x 1.5 x 1.5 x 2.5 circuit 1.5047 reference 18.4 A metal Copper Copper Copper downstream 5.35 Calculation results: (kA) R (mΩ) X (mΩ) Isc upstr 7.2281 27.1046 19.6258 Ik3max 1.0171 236.8846 20.9858 Ik2max 0.8808 473.7691 41.9715 Ik1max 0.5121 471.2506 31.8574 Ik2min 0.6361 562.9720 195.4500 Ik1min 0.3843 562.9720 85.7060 I fault 0.4612 466.1797 88.6310 Calculation results in accordance with guide UTE C15-500 (CENELEC report R064-003) UTE approval 15L-506 All assumptions and device choices are the user's responsibility Load I: P: Power factor 15.74 A 8.60 kW 0.83 Number of identical circuits: Polarity of circuit: Earthing arrangement: Phase distribution: Ku: Ecodial V3.3 3P+N TNS 0.8 20/10/99 Page 92 Circuit : DC49 ( Q54-C54-L54) - Calculated Upstream : Downstream : Voltage : TCDB4 Circuit breaker: Q54 380 V Name: C45N-6.0 kA Frame rating (In): 3.0 A Number of poles: 4P3d Discrimination limit: T BC reinforced by cascading: 15.0 kA Earth leakage protection: No Earth leakage protection device : Sensitivity : Delay : Trip unit rating: Trip unit: 63 A C - Settings: Overload: Magnetic: Cable : Ir = 3.0 A Im(Isd) = - C54 Length: 18.0 m Installation method: C Cable type: Single-pole Number of layers: Insulation: PVC Nb additional touching circuits: Arrangement of conductors: Trefoil Iz : Sizing constraint: overloads Correction ( Temperature x Neutral loaded x touching conductors x User / Protection ) : Temperature : 1.06 (52-D1) x Neutral loaded : 1.00 x touching conductors : 1.00 (52-E1) x User : 1.00 / Protection ) : 1.00 1.06 CSA (mm²) Per phase Neutral PE Voltage drop ∆U (%) theoretical x 0.1 x 0.1 x 1.5 upstream 3.85 used x 1.5 x 1.5 x 2.5 circuit 0.2576 reference 18.4 A metal Copper Copper Copper downstream 4.11 Calculation results: (kA) R (mΩ) X (mΩ) Isc upstr 7.2281 27.1046 19.6258 Ik3max 0.9671 249.2246 21.0658 Ik2max 0.8375 498.4491 42.1315 Ik1max 0.4867 495.9306 32.0174 Ik2min 0.6074 592.5880 195.6100 Ik1min 0.3655 592.5880 85.8660 I fault 0.4396 489.8725 88.7910 Calculation results in accordance with guide UTE C15-500 (CENELEC report R064-003) UTE approval 15L-506 All assumptions and device choices are the user's responsibility Load I: P: Power factor 2.64 A 1.39 kW 0.80 Number of identical circuits: Polarity of circuit: Earthing arrangement: Phase distribution: Ku: Ecodial V3.3 3P+N TNS 0.8

Ngày đăng: 30/10/2022, 13:58

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w