2023年7月26日 星期三

什麼是電路保護導體(設備接地)Why do use CPC - Circuit Protective Conductor?

 https://www.wazipoint.com/2020/07/How%20Calculate%20the%20Circuit%20Protective%20Conductor%20Size.html


如何計算電路保護導體尺寸?

什麼是電路保護導體?

電路中用於將所有外露導電部件和主接地端子連接在一起的導體稱為電路保護導體,簡稱 CPC。它實際上包括接地導體和等電位連接導體。

電路使用保險絲斷路器RCD等保護裝置來在故障期間保護電路。當電路故障事件發生時,足夠的電流將流過接地故障迴路以操作故障保護裝置並斷開故障。 

保護導體的種類如下:
  1. 電路保護導體(CPC);
  2. 保護性連接導體;
  3. 接地導體。

為什麼要使用CPC——電路保護導體?

CPC 或 電路 保護導體旨在通過洩漏故障電流來防止高接觸電壓!保護導體 實際上是將電器中金屬外殼的導電部分、建築物、構築物等的導電部分與良好的接地電極連接起來。 

保護導體的功能是在故障情況下降低電壓幅度。

如何計算CPC尺寸或電路保護導體尺寸?

為防止故障時保護導體過熱,保護導體的截面積應不小於按下式絕熱公式確定的值:
每次點擊費用計算公式
在哪裡:
S 是導體的標稱橫截面積,單位為 mm2。

I 是阻抗可忽略不計的故障的故障電流值,單位為安培(交流有效值)。

t是隔離裝置的動作時間,單位為秒,對應於故障電流。從保護裝置特性曲線可以查到。k是考慮導體材料的電阻率、溫度係數和熱容量以及適當的初始和最終溫度的係數,參見BS 7671的表54.2至54.6。

應該注意的是,如果在耐熱檢查後調整了初始電纜尺寸,則可能需要進一步迭代,因為新尺寸本身會影響預期故障電流。

或者,可以通過從 BS 7671 的表 54.7(如下)中進行選擇來確定保護導體的最小橫截面積,但這實際上總是會產生更大的電纜。
CPC 導體尺寸的計算

BS7671 第 2 部分定義中的保護導體定義為:-
用於某種防觸電措施的導體,用於將以下任何部件連接在一起:

1. 裸露的導電部件。
2. 外部導電部件。
3、主接地端子。
4. 接地電極。
5. 信號源的接地點,或人工神經元。BS7671中保護導體分為4個主要類別

1.接地導體。
2. 主要保護連接導體。
3. 補充連接導體。
4. 電路保護導體。


 

How Calculate the Circuit Protective Conductor Size?

What is Circuit Protective Conductor?

The conductor used in an electrical circuit to join together all exposed conductive parts and the main earthing terminal is known as Circuit Protective Conductor in short CPC. It actually includes the earthing conductor as well as the equipotential bonding conductors.

Electrical circuits are used protective devices like fusescircuit breakers, or RCD to protect the circuit during a fault. While circuit fault event occurs sufficient current will flow around the earth fault loop to operate the of the fault protective devices and disconnect the fault. 

The types of protective conductors are as below:
  1. circuit protective conductors (CPC);
  2. protective bonding conductors;
  3. earthing conductors.

Why do use CPC - Circuit Protective Conductor?

CPC or Circuit Protective Conductors are meant for protection against high contact voltages by leaking fault currents! Protective Conductors actually connect conductive parts of metal casings in electrical appliances, conductive parts of buildings and constructions etc. to good earthing electrodes. 

The function of Protective Conductors to reduce the magnitude of voltages during fault conditions.

How to calculate CPC size or  Circuit Protective Conductor Size?

In order to prevent overheating of the protective conductor during a fault, the cross-sectional area of a protective conductor(s) shall be not less than that determined by the adiabatic formula as follows:
CPC Calculation Formula
where:
S is the nominal cross-sectional area of a conductor in mm2.

I is the value of fault current in amperes (rms for a.c.) for a fault of negligible impedance.

t is the operating time of the disconnecting device in seconds, corresponding to the fault current. It is found from the protective device characteristic curve. k is a factor taking account of the resistivity, temperature coefficient and heat capacity of the conductor material, and the appropriate initial and final temperatures, see Tables 54.2 to 54.6 of BS 7671.

It should be noted that where the initial cable size has been adjusted following a thermal withstand check, further iterations may be necessary as the new size itself affects the prospective fault current.

Alternatively, the minimum cross-sectional area of a protective conductor can be determined by selection from Table 54.7 of BS 7671 (as below), but this virtually always yields a larger cable.
Calculation of CPC Conductor Size

Protective Conductor is defined in BS7671 under Part 2 Definitions as:-
A conductor used for some measure of protection against electric shock and intended for connecting together any of the following parts:

1. Exposed conductive parts.
2. Extraneous conductive parts.
3. The main earthing terminal.
4. Earth electrodes.
5. The earthed point of the source, or an artificial neural. Protective Conductors are divided into 4 main categories in BS7671

1. Earthing conductor.
2. Main protective bonding conductor.
3. Supplementary bonding conductor.
4. Circuit Protective Conductor.

如何計算電路保護導體尺寸?

什麼是電路保護導體?

電路中用​​於將所有外露導電部件和主接地端子連接在一起的導體稱為電路保護導體,簡稱 CPC。它實際上包括接地導體和等電位連接導體。

電路使用保險絲斷路器RCD等保護裝置來在故障期間保護電路。當電路故障事件發生時,足夠的電流將流過接地故障迴路以操作故障保護裝置並斷開故障。 

保護導體的種類如下:
  1. 電路保護導體(CPC);
  2. 保護性連接導體;
  3. 接地導體。

為什麼要使用CPC——電路保護​​導體?

CPC 或 電路 保護導體旨在通過洩漏故障電流來防止高接觸電壓!保護導體 實際上是將電器中金屬外殼的導電部分、建築物、構築物等的導電部分與良好的接地電極連接起來。 

保護導體的功能是在故障情況下降低電壓幅度。

如何計算CPC尺寸或電路保護導體尺寸?

為防止故障時保護導體過熱,保護導體的截面積應不小於按下式絕熱公式確定的值:
每次點擊費用計算公式
在哪裡:
S 是導體的標稱橫截面積,單位為 mm2。

I 是阻抗可忽略不計的故障的故障電流值,單位為安培(交流有效值)。

t是隔離裝置的動作時間,單位為秒,對應於故障電流。從保護裝置特性曲線可以查到。k是考慮導體材料的電阻率、溫度係數和熱容量以及適當的初始和最終溫度的係數,參見BS 7671的表54.2至54.6。

應該注意的是,如果在耐熱檢查後調整了初始電纜尺寸,則可能需要進一步迭代,因為新尺寸本身會影響預期故障電流。

或者,可以通過從 BS 7671 的表 54.7(如下)中進行選擇來確定保護導體的最小橫截面積,但這實際上總是會產生更大的電纜。
CPC 導體尺寸的計算

BS7671 第 2 部分定義中的保護導體定義為:-
用於某種防觸電措施的導體,用於將以下任何部件連接在一起:

1. 裸露的導電部件。
2. 外部導電部件。
3、主接地端子。
4. 接地電極。
5. 信號源的接地點,或人工神經元。BS7671中保護導體分為4個主要類別

1.接地導體。
2. 主要保護連接導體。
3. 補充連接導體。
4. 電路保護導體。

2023年7月8日 星期六

大陸電線代號

 


護套線

護套線

護套線其實可以理解為兩根或者三根並列平行的BV電線,BV電線本來有絕緣膠皮的,在三根或者兩根並列平行的BV線外面再裹一層膠皮這層膠皮就是護套線。 護套線也是一種最常用的家用電線,通常是由三芯或者兩芯組成的。

基本信息

  • 中文名:護套線
  • 組 成:三芯或者兩芯
  • 分 類:軟護套(rvv)和硬護套(bvv)
  • 作 用:護套絕緣保護
  • 優 點:方便,快捷,外觀好看,使用安全
  • 代 表:冰櫃或者空調等

用途

由於現在家庭的裝修,一般都用線管,然後用三根銅線(火線、零線、接地線)穿過線管鋪設。但護套線要比普通電線安全得多,所以現在在建築領域家庭裝修中還是多有用到。護套線就是以前用的電源線,以前家庭裝修,都用護套線作為照明和電源線;它可以直接埋設在牆內或是固定在牆上。它的好處在於可以省去穿線管或者穿線槽,由外邊的一層護套絕緣代替,敷設方便,快捷,外觀好看,使用安全,是連線家用移動插板,冰櫃或者空調等電器的最佳選擇。

分類

護套線可分為:軟護套(rvv)和硬護套(bvv)

規格型號

護套線型號:

常用的銅護套線一般有:bvv,bvvb,rvv,rvvb,還有鋁護套線blvv,blvvb

護套線可分為硬護套線(bvv,bvvb,blvv,blvvb)和軟護套線(rvv,rvvb)兩種。按其套用環境和形狀也可分為圓護套線和扁護套線,圓護套線一般的是多芯,扁的一般是單芯。

以上護套線中

L:代表鋁芯

V:代表聚氯乙烯絕緣

V:代表聚氯乙烯護套

R-軟

最常用的4種護套線規格:

BVV 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓形電纜(電線)

BLVV 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓形電纜(電線)

BVVB 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套平形電纜(電線)

BLVVB 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套平形電纜(電線)

挑選技巧

選擇護線套時 先區分是軟護線套還是硬護線套,然後根據自己的需求來購買護線套的形狀在使用過程中也有很大的區別,而且套用場合也不同。挑選護線套時要檢查清楚 護線套是否有裂痕等之類的不利情況。

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2023年5月31日 星期三

RCD. RCCB.RCCB.ELCB你該選用什麼類型的殘餘電流裝置獲得保護

 

https://www.powerinstall.org.tw/article/87

你該選用什麼類型的殘餘電流裝置獲得保護?

發布時間:105-11-23 閱讀人數:7395

參考資料之來源及日期:“What type of residual current device (RCD) you should use for protection?”

ELECTRICAL ENGINEERING PORTAL, Jul 28, 2016, (網頁:http://electrical-engineering-portal.com/residual-current-device-rcd)


參考資料之作者: Edvard Csanyi


參考資料之作者Edvard說明殘餘電流裝置(Residual current device, RCD)為現今世界上大多數國家所廣泛使用作為漏電流之保護裝置。殘餘電流斷路器(Residual current circuit breaker, RCCB)、具過載保護之殘餘電流斷路器(Residual current circuit breaker with overcurrent protection, RCBO)及漏電斷路器(Earth-leakage circuit breaker, ELCB)皆屬於殘餘電流裝置(RCD)。殘餘電流裝置可檢出長期存在的接地故障電流,並提供保護以避免引起火災和感電危險。


Edvard說殘餘電流斷路器(RCCB)基本上具有殘餘電流跳脫特性之機械開關,當漏電流洩露至大地時,該斷路器將斷開電路以保護人員安全。而具過載保護之殘餘電流斷路器(RCBO)其實就是殘餘電流斷路器(RCCB)與模殼斷路器(Molded Case Circuit Breaker, MCCB)的組合體,兼具接地故障電流、過電流及短路電流啟斷能力。


此外,漏電斷路器(ELCB)可再細分為兩種,分別是電流型及電壓型,電流型漏電斷路器之工作原理基本上與具過載保護之殘餘電流斷路器(RCBO)相同。電壓型漏電斷路器則可以檢測電氣裝置金屬外殼之小雜散電壓,當其超過額定值即啟斷電路。Edvard說漏電斷路器(ELCB)已經設計成滿足工業的要求,適合三相電路及大電流負載。漏電斷路器可調節殘餘電流始動值及跳脫時間,以適合不同用電作業環境之需求。


根據CNS 5422 (2016年版)漏電斷路器標準說明有關漏電跳脫時間,漏電斷路器施加額定靈敏度電流(I△n)時,其動作時間在0.1秒以內者為高速型漏電斷路器,動作時間超過0.1秒在2秒以內為延時型漏電斷路器。另外CNS 5422定義其額定靈敏度電流(I△n)不超過30 mA者為高靈敏度型漏電斷路器,額定靈敏度電流(I△n)超過30 mA且在1,000 mA以下者為中靈敏度型漏電斷路器。


屋內線路裝置規則(以下簡稱本規則)第59條規定有13種情況應按規定施行接地外,並在電路上或該等設備之適當處所裝設漏電斷路器。就一般住宅而言,至少浴室、廚房及陽台等場所之插座分路均應裝設漏電斷路器。為了提高電器使用者之安全,已有全面性裝設漏電斷路器之趨勢。另外,在本規則第62條規定以防止感電事故為目的而裝置之漏電斷路器,應採用高感度高速型(即前述CNS5422所稱高靈敏度高速型)。防止感電事故以外目的裝置漏電斷路器者(如防止電弧損傷設備等),得依其保護目的選用適當之漏電斷路器。

參考資料另就殘餘電流裝置之動作原理、產品發展過程及適用漏電流之波形、頻率等特性作介紹,有興趣的讀者請參考該網頁。


(進一步內容說明詳見參考網頁)


經濟部能源局105年度「電力工程技術研究發展及業務推動計畫」

台灣綜合研究院電力工程研究團隊 編輯

意見信箱:tri-power@tri.org.tw

2023年5月25日 星期四

K係數隔離變壓器是什麼

 https://kknews.cc/zh-tw/finance/6el5r8q.html

K係數隔離變壓器是什麼

1、K係數是一個通用的諧波發熱效應特殊度量,尤其適用於變壓器上的諧波,它不僅強調諧波頻率,還強調諧波次數、諧波頻譜分布和頻譜比例, K係數變壓器標準規格有K-4,K-13,K-20,K-30等等;K-13是辦公室負荷和普通機房負荷的一個常用額定值,K-20趨向於專用計算機負荷(精密空調和精密電機)和電力質量敏感設備PDU(電力分配單元)。所謂K係數是指這個變壓器的負荷中有一定的高次諧波,高次諧波會導致變壓器負載損耗中的附加損耗增加,導致線圈發熱。K=13也就意味著附加損耗增加13倍。

2、K係數變壓器的設計致力於最小化、並控制諧波熱效應,K係數變壓器不能徹底消除諧波(除非另加濾波器等元件),特殊設計的隔離變壓器如Dzn0隔離變壓器可以濾除三倍頻諧波,雙輸出相位差30度的隔離變壓器可以濾除五、七、十七、十九倍頻諧波

3、K係數變壓器在選擇導體時一般禁止採用絲包線等低密度絕緣層的低溫導線,應採用180℃以上的漆包銅線或NOMAX紙包銅線,以儘可能防止因高次諧波導致導線內部集膚效應產生局部高溫破壞絕緣層導致絕緣層擊穿損壞變壓器。

4、K係數變壓器設計時儘可能減少熱效應,可通過線圈優化設計、導線規格的厚寬比、線圈並聯個數等來達到。

5、K係數變壓器輸入端三角接線的繞組設計也儘可能考慮降低三次諧波的熱效應。

6、K係數變壓器設計阻抗必須選擇合適的阻抗值。

7、K係數變壓器磁密度應比普通變壓器的設計值低。

8、K係數變壓器儘可能選擇低損耗矽鋼片。

9、K係數變壓器設計應加強結構強度的考慮。

10、應儘可能考慮減少變壓器零序電流在中性點的熱效應損害。

11、K係數變壓器線圈設計必須考慮高頻的熱附加效應,尤其重視變壓器輸出側繞組的熱附加效應

2023年5月5日 星期五

AUTO CAD LISP

AUTO CAD LISP


https://www.autocad-tw.com/t4511-topic

1.在下拉式視窗(管理)選- 載入應用程式-ENTER-搜尋LISP檔案位置後-永遠載入(每次開啟AUTO CAD 會自動執行)-關閉

2.在下拉式視窗(管理)選- Visual Lisp編輯器-Enter-開啟程式可以進入軟體後選取*.Lisp程式後再去編輯內容或是看程式內容獲取指令代碼.

AUTO CAD LISP教學

http://www.autocad.com.tw/Lisp_1.htm