Kısa Devre Akımı Hesaplayıcı

Güvenliği sağlamak, doğru ekipmanı seçmek ve mevzuata uygunluğu sürdürmek için elektrik sisteminizin herhangi bir noktasındaki mevcut kısa devre akımını hesaplayın.

Ücretsiz Çevrimiçi Araç

Formül ve Çalışma Prensibi

Bu hesaplayıcı, temel elektrik sistemleri için yaygın bir yaklaşım olan basitleştirilmiş "noktadan noktaya" (point-to-point) hesaplama yöntemini kullanır. Temel ilke Ohm Kanunu'dur; kısa devre akımı ($I_{sc}$), sistem geriliminin ($V$) toplam sistem empedansına ($Z_{total}$) bölünmesiyle bulunur.

$$I_{sc} = \frac{V_{LL}}{\sqrt{3} \times Z_{total}}$$

Toplam empedans, devredeki tüm empedansların toplamıdır:

$$Z_{total} = Z_{kaynak} + Z_{trafo} + Z_{kablo}$$

Temel Giriş Tanımları

  • Sistem Gerilimi (V): Elektrik sisteminizin fazlar arası (line-to-line) gerilimi.
  • Trafo kVA: Transformatörün etiketinde belirtilen kilovolt-amper cinsinden nominal gücü.
  • Trafo Empedansı (%Z): Arıza akımını sınırlamada kilit rol oynayan, trafo etiketindeki yüzde empedans değeri.
  • Kablo Uzunluğu (ft): Trafodan arıza noktasına kadar olan kablo hattının uzunluğu.
  • Kablo Tipi/Kesiti: Direnç ve reaktansı belirleyen iletken boyutu ve tipi.
  • Kaynak Arıza Akımı (kA): Biliniyorsa, şebeke kaynağından gelen mevcut kısa devre akımı. Belirtilmezse, hesaplayıcı kaynak empedansının ihmal edilebilir olduğunu varsayar.

Bu Hesaplayıcı Nasıl Kullanılır?

  1. Ekipman etiketindeki sistem gerilimi, trafo kVA ve %Z empedans değerlerini girin.
  2. Trafodan arıza akımını öğrenmek istediğiniz noktaya kadar olan kablo mesafesini ölçün.
  3. Açılır menüden doğru kablo tipi ve kesitini seçin.
  4. Sonucu kiloamper (kA) cinsinden görmek için "Hesapla" düğmesine tıklayın.

Sınırlamalar ve Varsayımlar

Bu basitleştirilmiş hesaplayıcı hızlı tahminler için harika bir araçtır ancak önemli sınırlamaları vardır. Basit radyal sistemler için uygun olan noktadan noktaya yöntemini kullanır. Motor katkılarını, paralel yolları veya karmaşık şebeke topolojilerini hesaba katmaz. Ayrıntılı ve yönetmeliklere uygun çalışmalar için daima profesyonel elektrik mühendisliği yazılımları ve lisanslı bir mühendis ile çalışın.

Akü kısa devre akımı için giriş, sınır ve sonuç kontrolleri

Akü kısa devre akımı hesabında genellikle ilk DC yaklaşımı olan Isc = Voc ÷ (Rint + Ryol) kullanılır. Sonuç, belirtilen akü koşulu ve yol direnci için beklenen akımdır; tek başına ark enerjisini, sigorta açma süresini veya koruma çalıştıktan sonraki akımı öngörmez.

  • Açık devre gerilimini belirleyin: yalnız etiket değerini değil, ilgili doluluk ve sıcaklıktaki akü veya seri dizinin gerilimini kullanın.
  • İç direnci kaynaklandırın: benzer sıcaklık, doluluk ve zaman ölçeğindeki üretici darbe verisini ya da belgeli ölçümü kullanın; Ah direnç değildir.
  • Tam yolu kurun: hücre bağlantıları, baralar, kablolar, kontaklar, konnektörler ve koruma elemanı direncini arıza noktasına kadar toplayın.
  • Direnç birimlerini düzeltin: mΩ değerini Ω yapın; toplam küçük olduğundan sahte hassasiyet yerine gerçekçi alt ve üst sınırlar hesaplayın.
  • Sonucu değerlendirin: akım aralığını kesme kapasitesi, sigorta eğrisi, iletken ısıl sınırı ve BMS tepkisiyle karşılaştırın; yalnız güvenli tasarlanmış testle doğrulayın.

İlgili PCB Araçları

PCB impedance calculator interface showing microstrip trace type with parameter input fields and calculation results

PCB Empedans Hesaplayıcı

Mikroşerit ve şerit hatları için PCB karakteristik ve diferansiyel empedansını hesaplayın. Kenar bağlantılı çiftleri, hassas formüller ve görsel diyagramlarla destekler.

Devamını oku »
Scroll to Top

Anında Fiyat Teklifi

Instant Quote