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無料ツール · IEC 60287 / NEC 310
電力ケーブル設計
IEC 60287
による
電流容量 I_z
、
NEC 310
による電圧降下、
IEC 60949
による短絡耐力、MVスクリーンデザインを計算。9言語対応、Chart.js、Eメールエクスポート。
ケーブルパラメータ
3プリセット
LV電動機フィーダー
MV 11kVフィーダー
HV 33kV地中
電圧レベル
LV 0.4 kV
3.3 kV
6.6 kV
11 kV
33 kV
导体素材
銅 (Cu)
アルミニウム (Al)
絶縁タイプ
XLPE (90°C)
PVC (70°C)
EPR (90°C)
导体断面積 (mm²)
16 mm²
25 mm²
35 mm²
50 mm²
70 mm²
95 mm²
120 mm²
150 mm²
185 mm²
240 mm²
300 mm²
400 mm²
500 mm²
630 mm²
設置方法
直接地中
管道地中
気中 / 自由空
トレイ — 平置き
トレイ — トリフレ形成
土壌熱抵抗率 (K·m/W)
埋設深さ (m)
周囲温度 (°C)
ケーブル数(グループ)
1
2
3
4
5
6
設計電流 I_load (A)
力率 cosφ
相数
単相
三相
負荷タイプ
継続負荷
電動機フィーダー
.cyc / 間欠
ケーブル長 (m)
電圧降下制限 (%)
短絡耐力(IEC 60949)+ MVスクリーンデザイン — 任意
故障電流制限またはMV金属スクリーンが必要な場合は、同じ電流容量 + 電圧降下計算にこれらの入力を加えてください。
MVシールドケーブル
いいえ
はい(MVシールド)
故障電流 I_f (kA)
遮断時間 t (s)
ケーブルを計算 →
⚡
Enter cable parameters and click Calculate
結果
電流容量 I_z
基本電流容量
—
補正後 I_z
—
温度係数 f_temp
—
集群係数 f_group
—
土壌係数 f_soil
—
総合係数
—
電圧降下
—
ΔU (%)
—
VD OK
—
R (Ω/km)
—
X (Ω/km)
短絡耐力
—
最小CSA(短絡)
—
選択CSA
—
余裕
—
K係数
スクリーンデザイン
—
スクリーン最小CSA
NEC 310 チェック
—
NEC電流容量
—
vs IEC
I_z vs Conductor CSA
Flat arrangement
Trefoil arrangement
推奨事項
電流容量 I_z = I_base × f_temp × f_group × f_soil。電圧降下 ΔU = √3·I·(R·cosφ+X·sinφ)·L / V_LL。
.mdダウンロード
メールレポート
関連ツール
→ 母線定格
→ 系統連携調査
→ 電圧制御
規格: IEC 60287, IEC 60364-5-52, IEC 60949, NEC Art. 310
FAQ
IEC 60287とは?
IEC 60287は熱平衡に基づいて定常状態でのケーブル電流容量—I_z—を定義します。
電圧降下はどのように計算されますか?
三相の場合: ΔU = √3 × I × (R·cosφ + X·sinφ) × L / V_LL。
短絡のK係数とは?
IEC 60949のK係数は导体素材(Cu/Al)と絶縁タイプを考慮します。Cu/XLPE K=143。
なぜ周囲温度が電流容量に影響しますか?
更高的周囲温度は利用可能な温度上昇を減少させます。
どの集群係数が適用されますか?
IEC 60364-5-52 表C: 2芯 = 0.85, 3 = 0.78, 4 = 0.73(地中)。
MVスクリーンデザインはいつ必要ですか?
3.3 kV以上の金属スクリーン付きケーブルでは、スクリーンが地絡電流を運ぶ必要があります。