欧美A片

Cable Thermal Analysis

For Underground Cable Raceway Systems

Cable Thermal Analysis

Thermische Kabelanalyse

Neher-McGrath und IEC 60287 – Strombelastbarkeit thermischer Kabel
Das Modul „Kabelwärmeanalyse“ unterstützt Ingenieure bei der Entwicklung von Kabelkanalsystemen, die ihr maximales Potenzial ausschöpfen und gleichzeitig einen sicheren und zuverlässigen Betrieb gewährleisten.
Cable thermal analysis study in ETAP
Die erweiterte grafische Benutzeroberfl?che erm?glicht die Entwicklung von Kabelkanalsystemen, die den aktuellen und zukünftigen Anforderungen gerecht werden. Dazu werden pr?zise Berechnungen zur Bestimmung der erforderlichen Kabelgr??en, ihrer physikalischen Eigenschaften und der maximal reduzierten Kapazit?t/Strombelastbarkeit verwendet. Darüber hinaus berechnet die transiente Temperaturanalyse Temperaturprofile für Kabelstr?me und verringert so das Risiko einer Besch?digung von Kabelsystemen unter Notfallbedingungen.

M?glichkeiten der thermischen Kabelanalyse

  • Druckbares Kabel-, Leitungs- und Kabelkanallayout.
  • Druckbare Maßangaben für Leitungen und Kabelkanäle
  • Grafische Bearbeitung von Kabelkanälen, Kabeln, Leitungen usw.
  • Ziehen und Ablegen von Kabeln aus einzeiligen Diagrammen
  • Kabel unterschiedlicher Größe im selben Kabelkanal
  • Phasen in verschiedene Leitungen oder Standorte aufteilen
  • Unsymmetrische Anordnung der Laufbahnen
  • Transiente Berechnungen verwenden ein dynamisches Wärmekreislaufmodell
  • Option zur Festlegung der Kabelgröße und/oder -belastung
  • Geerdete/ungeerdete Metallschicht
  • Berechnen Sie den Wärmewiderstand, die dielektrischen Verluste, den Leiterverlustfaktor und den Verlustfaktor der Metallschicht
  • Benutzerdefinierte physikalische Kabelstruktur
  • Unausgeglichene Auslastungsfaktoren
  • Mehrere Kabelkanäle und direkt vergrabene Leitungen
  • Platzieren Sie Kabelkanäle in mehreren Querschnitten

Benutzerdefinierte physikalische Kabelstruktur

Das thermische Kabelanalysemodul von ETAP kann die physikalische Struktur von Einzel- und Mehraderkabeln detailliert modellieren. Verschiedene thermische und metallische Kabelschichttypen und entsprechende Abmessungen können individuell auf Grundlage der tatsächlichen Kabelkonstruktion definiert werden.

  • Isolierung
  • Füllstoff
  • Geerdeter/ungeerdeter metallischer Schirm
  • Geerdete/ungeerdete Metallpanzerung
  • Bettzeug
  • Geerdeter/ungeerdeter Metallmantel
  • Jacke
User-Defined Cable Physical Structure

Flexibler Betrieb

  • Mehrere Kabelkanäle
  • Mehrere externe Wärmequellen
  • Optimierung neuer Kabel in bestehenden Kabelkanälen
  • Querschnittsanalyse
  • Kabelkanäle und direkt vergrabene Kabelkanäle
  • Integriert mit Kabeln in einzeiligen Diagrammen
  • Integriert mit Lastflussergebnissen
  • Integriert mit Kabelzuganalyse

 

Underground raceway study with cables from one-line diagram

Plotten und Berichten

Mit den erweiterten webbasierten Plot-Tools kann das Kabel-Transiententemperaturdiagramm erstellt und entsprechend den Anforderungen der Ingenieure angepasst werden.

  • Interaktive Anzeige und Zoomen des transienten Temperaturdiagramms auf beliebige Detailebenen
  • Option zum Kombinieren und Vergleichen mehrerer transienter Temperaturdiagramme aus verschiedenen Szenarien
  • Melden Sie alle physikalischen und berechneten Daten in mehreren Dateiformaten
PlottingReporting

Interaktive Benutzeroberfl?che

Die verbesserte interaktive Benutzeroberfl?che hilft Ingenieuren, den Kabelkanal schnell und intuitiv zu entwerfen und zu zeichnen. Mit der Fanglinie k?nnen Leitungen und Kabelkan?le durch Ziehen ohne Eingabe der Koordinaten pr?zise lokalisiert werden. Die automatische Ma?beschriftung beschleunigt die Erstellung der Kabelkanallayouts ohne zus?tzliche Bearbeitung und Kommentierung.

  • Zeigen Sie mehrere Kabel, Leitungen und Kabelkan?le in derselben Pr?sentation an
  • Option zur Anzeige der Kabelkanalabmessungen
  • Option zum Anzeigen des Abstands von Kante zu Kante und von Mitte zu Mitte zwischen Leitungen.
  • Kennzeichnen Sie kritische und Grenztemperaturen bei Kabeln
  • Einrastlinie zwischen Mitte, Oberseite und Unterseite
Interactive User Interface

Die Berechnung der Kabelkapazit?t/Strombelastbarkeit und die Kabeldimensionierung basieren auf der von NEC anerkannten Neher-McGrath-Methode und dem IEC 60287-Standard zur Berechnung der station?ren Temperatur. Die Berechnung der transienten Temperatur basiert auf einem dynamischen W?rmekreismodell. Alle diese Berechnungen k?nnen mit Mehrfachkabelkanalsystemen umgehen und berücksichtigen die Auswirkungen der von benachbarten Kabeln und externen W?rmequellen erzeugten W?rme.

Standards /MethodeTitel
Neher-McGrathBerechnung der Erw?rmung und Belastbarkeit von Kabelsystemen
IEC 60287-1-1 Ed. 1.2 b:2001Elektrische Kabel und Leitungen - Berechnung der Strombelastbarkeit - Teil 1-1: Strombelastbarkeitsgleichungen (100% Auslastungsgrad) und Verlustberechnung - Allgemeines
IEC 60287-2-1:2015Elektrische Kabel und Leitungen - Berechnung der Strombelastbarkeit - Teil 2-1: W?rmewiderstand - Berechnung des W?rmewiderstandes
IEC 60287-3-1 Ed. 1.1 b:1999Elektrische Kabel und Leitungen - Berechnung der Strombelastbarkeit - Teil 3-1: Abschnitte zu Betriebsbedingungen - Referenzbetriebsbedingungen und Auswahl des Kabeltyps
IEC 60287-3-1 Amd.1 Ed. 1.0 b:1999?nderungsantrag 1

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In addition, transient temperature analysis computes temperature profiles for cable currents, reducing the risk of damage to cable systems under emergency conditions. All cable steady-state temperature calculations are based on the Neher-McGrath Method and the IEC 60287 Standard.

Cable Thermal Analysis for Underground Raceways

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