Dimensionering af LVFL – Eksempel og krav til LVFL opstilles

Dimensionering af LVFL

Dimensionering af LVFL

Eksempel og krav til LVFL opstilles

Leveret af Keld Dyrmose, Lektor, AAMS (Aarhus Maskinmesterskole) – Del 1/2

Keld Dyrmose er lektor ved Aarhus Maskinmesterskole (AAMS) og uddannet maskinmester. Han har bidraget med teknisk viden inden for områder som transformatorers paralleldrift, omsætningsforhold og koblingscifre samt AC-kredsløbsberegninger.

Dimensionering af LVFL

Leveret af Keld Dyrmose, Lektor, AAMS (Aarhus Maskinmesterskole) – Del 2/2

Dimensionering af LVFL (Lavspændingsforsyningsledning)

Lavspændingsforsyningsledninger (LVFL) anvendes til at distribuere elektricitet fra transformerstationer til forbrugerinstallationer i 0,4 kV-nettet. Dimensioneringen af LVFL afhænger af flere faktorer, herunder strømføringsevne, spændingsfald, kortslutningsniveauer og installationsforhold.


1. Krav til LVFL ifølge SB 6

Ifølge Stærkstrømsbekendtgørelsen (SB 6) / IEC 60364 gælder følgende hovedkrav for LVFL:

a) Strømføringsevne

  • Ledningens nominelle strøm (I_b) skal være mindre end kabelkapaciteten (I_z).
  • I_z reduceres med korrektioner afhængigt af temperatur, kabellægning osv.

b) Spændingsfald

  • Maksimalt tilladt spændingsfald i forsyningskabler:
    • 4 % (9,2 V) for almindelige installationer.
    • 5 % (11,5 V) ved særlige belastninger.
  • Beregning: ΔU=3⋅I⋅L⋅(Rcos⁡ϕ+Xsin⁡ϕ)1000\Delta U = \frac{\sqrt{3} \cdot I \cdot L \cdot (R \cos \phi + X \sin \phi)}{1000}ΔU=10003​⋅I⋅L⋅(Rcosϕ+Xsinϕ)​ hvor L = kabellængde, R = resistans, X = reaktans.

c) Kortslutningsbeskyttelse

  • Kablet skal kunne modstå kortslutningsstrømme uden termisk skade.
  • Sikring eller afbryder vælges, så den kobler ud hurtigt ved fejl.

d) Beskyttelse mod overbelastning

  • Sikringen skal dimensioneres for at beskytte mod varig overbelastning.
  • Overstrømsbeskyttelse: In≤IzI_{n} \leq I_{z}In​≤Iz​ hvor I_n er sikringsstørrelse.

2. Eksempel på Dimensionering af LVFL

Forudsætninger:

  • Belastning: 3 x 100 A (fuldt symmetrisk).
  • Kabellængde: 150 meter.
  • Installation: I jorden, direkte nedgravet.
  • Netspænding: 400 V.
  • Cos φ = 0,9.
  • Kabeltype: Aluminium, 4-leder kabel.

a) Valg af kabel efter strømføringsevne

Fra kabeltabeller (IEC 60364-5-52) fås typiske værdier:

KabelstørrelseStrømføringsevne (A)Spændingsfald (mV/A·m)
95 mm² Al195 A0,47
120 mm² Al225 A0,39
150 mm² Al260 A0,32
  • Strømføringsevne: 120 mm² Al kan føre 225 A → OK.

b) Spændingsfaldskontrol

ΔU=3⋅100A⋅150m⋅0,39 mV/A\cdotpm/1000\Delta U = \sqrt{3} \cdot 100 A \cdot 150 m \cdot 0,39 \text{ mV/A·m} / 1000ΔU=3​⋅100A⋅150m⋅0,39 mV/A\cdotpm/1000 ΔU=10,1V(≈2,5%)\Delta U = 10,1 V \quad (\approx 2,5 \%)ΔU=10,1V(≈2,5%)

  • OK, da det er under 4 % grænsen.

c) Kortslutningssikring

  • Kortslutningsstrøm skal kunne kobles ud hurtigt.
  • Kablets termiske belastning beregnes ved ad-I²t.

Hvis kortslutningsstrømmen f.eks. er 5 kA, tjekkes sikringskarakteristik, så kablet ikke beskadiges.


3. Konklusion og valg af LVFL

  • 120 mm² Al 4-leder kabel vælges.
  • Spændingsfald er acceptabelt (2,5 % < 4 %).
  • Strømføringsevnen er tilstrækkelig.
  • Kortslutningsbeskyttelse sikres med passende sikringer/afbrydere.

Enhedsomregner/Enhedsberegner til omregning af enheder. Her kan du omregne mange enheder i flere kategorier som længde, areal, densitet, energi, masse, kraft, tryk, hastighed, temperatur, volumen med mere. Du finder den her

Cookie-indstillinger