Połączenia śrubowe szyn zbiorczych według DIN 43 673 - Wzorzec otworów i otwory - Przykłady połączeń śrubowych szyn zbiorczych

Katalog 33

Informacje techniczne Obliczenie straty mocy szyn zbiorczych Stratę mocy szyn zbiorczych można obliczyć znając impedancję z użyciem następującej zależności: Pv = miedzi. IB2 · r · l 1000 Pv W strata mocy IB A prąd znamionowy r mΩ/m impedancja lub rezystancja szyny zbiorczej I m długość szyny zbiorczej, przez którą przepływa IB W celu obliczenia straty mocy według wyżej wymienionego wzoru można w szczególnym przypadku przyjąć jako wiadome: prąd znamionowy obwodu prądowego bądź „prądy robocze” odcinków szyny zbiorczej oraz odpowiednią długość systemu przewodników w instalacji lub w urządzeniu rozdzielczym. Natomiast rezystancji systemów przewodników – w szczególności impedancji konfiguracji szyn zbiorczych – nie można po prostu zaczerpnąć z dokumentacji lub ustalić samemu. Z tego powodu oraz aby otrzymać porównywalne wyniki przy ustalaniu strat mocy, zestawione zostały w tabeli wartości rezystancji w mΩ/m dla najczęściej używanych przekrojów poprzecznych szyn zbiorczych z Impedancje szyn zbiorczych z E-Cu 57 Wymiary1) Rezystancja na każdy 1 m systemu szyny prądowej w mΩ/m2) I 1 przewód główny III 3 przewody główne II II II 3 x 2 przewody główne III III III 3 x 3 przewody główne mm rGS1) (65°C) rWS2) (65°C) rGS1) (65°C) rWS2) (65°C) rGS1) (65°C) rWS2) (65°C) rGS1) (65°C) rWS2) (65°C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 x 2 0,871 0,871 2,613 2,613 15 x 2 0,697 0,697 2,091 2,091 15 x 3 0,464 0,464 1,392 1,392 20 x 2 0,523 0,523 1,569 1,569 20 x 3 0,348 0,348 1,044 1,044 20 x 5 0,209 0,209 0,627 0,627 20 x 10 0,105 0,106 0,315 0,318 0,158 0,160 25 x 3 0,279 0,279 0,837 0,837 0,419 0,419 25 x 5 0,167 0,167 0,501 0,501 0,251 0,254 30 x 3 0,348 0,348 1,044 1,044 0,522 0,527 30 x 5 0,139 0,140 0,417 0,421 0,209 0,211 30 x 10 0,070 0,071 0,210 0,214 0,105 0,109 40 x 3 0,174 0,174 0,522 0,522 0,261 0,266 40 x 5 0,105 0,106 0,315 0,318 0,158 0,163 40 x 10 0,052 0,054 0,156 0,162 0,078 0,084 0,052 0,061 50 x 5 0,084 0,086 0,252 0,257 0,126 0,132 0,084 0,092 60 x 5 0,070 0,071 0,210 0,214 0,105 0,112 0,070 0,079 60 x 10 0,035 0,037 0,105 0,112 0,053 0,062 0,035 0,047 80 x 5 0,052 0,054 0,156 0,162 0,078 0,087 0,052 0,062 80 x 10 0,026 0,029 0,078 0,087 0,039 0,049 0,026 0,039 100 x 5 0,042 0,045 0,126 0,134 0,063 0,072 0,042 0,053 100 x 10 0,021 0,024 0,063 0,072 0,032 0,042 0,021 0,033 120 x 10 0,017 0,020 0,051 0,060 0,026 0,036 0,017 0,028 1) rGS Rezystancja systemu szyn zbiorczych w mΩ/m 2) rWS Impedancja systemu szyn zbiorczych w mΩ/m Rezystancje dla temperatur szyn zbiorczych innych niż 65°C można obliczyć w następujący sposób: Dodatnia odchyłka temperatury r(x) = r(65°C) · (1 + α · Δϑ) Ujemna odchyłka temperatury r(x) = r(65°C) · (1 – α · Δϑ) r(x) mΩ/m Rezystancja przy dowolnie wybranej temperaturze α 1 Współczynnik temperatury (dla Cu = 0,004 ) K Δϑ K Różnica temperatur w odniesieniu do wartości rezystancji przy 65°C mΩ · mm2 ρ Rezystancja właściwa 1 K m Wartości rezystancji w tabeli bazują na przyjętej średniej temperaturze szyn zbiorczych wynoszącej 65°C (temperatura otoczenia + ogrzewanie od strat własnych) i rezystancji właściwej ρ (65°C) = 20,9 mΩ · mm2 m Przykład: rGS dla 1 przewodu głównego 12 x 2 mm ρ (65°C) · l rGS = = 20,9 mΩ · · 1 m m = 0,871 mΩ 24 mm2 A 154 Rittal Katalog 33 / Rozdział mocy


Katalog 33
To see the actual publication please follow the link above