Kısa ve doğrulanabilir yanıt
Koruma Koordinasyon Zaman Marjı, proje topolojisi ile kullanıcı tarafından sağlanan ölçüm, kurum ve üretici verilerini işleyerek izlenebilir bir mühendislik sonucu üretir. Sonucun kapsamı, kullanılan veri ve yöntem sürümüyle sınırlıdır. Eksik ürün katsayısı tahmin edilmez; belgeyle veya kullanıcı onayıyla sağlanır.
1. Hesabın amacı ve kullanım alanı
Bu motorun amacı koruma koordinasyon zaman marjı çalışmasını tekrarlanabilir, birim denetimli ve kanıt zinciri bulunan bir iş akışına dönüştürmektir. Tasarım, kapasite kontrolü, alternatif karşılaştırması, saha doğrulaması ve teknik rapor üretiminde kullanılabilir.
Hesap sonucu tek başına kurum onayı değildir. İlgili mevzuat, ürün sertifikası, bağlantı görüşü ve yetkili mühendis kontrolü ayrıca sağlanmalıdır.
2. Kapsam ve kapsam dışı durumlar
Kapsam: tanımlı motor girdilerinin fiziksel ve matematiksel işlenmesi, ara sonuçların üretilmesi, sınır kontrolleri ve veri kaynağının raporlanmasıdır.
Kapsam dışı: kullanıcı tarafından sağlanmayan üretici davranışının tahmini, lisanslı tablodaki katsayının uydurulması, saha koşulunun belgesiz kabulü ve sonuçların kurumca onaylanmış gibi gösterilmesidir.
3. Zorunlu ve koşullu girdiler
| Girdi anahtarı | Zorunluluk / varsayılan | Açıklama ve doğrulama |
|---|---|---|
| downstream | Zorunlu | Birim, geçerli aralık ve kaynak belge input contract üzerinden doğrulanır. |
| upstream | Zorunlu | Birim, geçerli aralık ve kaynak belge input contract üzerinden doğrulanır. |
| breaker_down | 0.0 | Birim, geçerli aralık ve kaynak belge input contract üzerinden doğrulanır. |
| breaker_up | 0.0 | Birim, geçerli aralık ve kaynak belge input contract üzerinden doğrulanır. |
Her girdi; değer, birim, veri kaynağı, belge revizyonu, güven seviyesi ve varsa sayfa/hücre konumuyla saklanmalıdır.
4. Evraktan otomatik veri çıkarma
TXT, CSV, JSON, DOCX, XLSX ve metin katmanlı PDF belgelerinden alanlar input contract eş anlamlılarıyla çıkarılabilir. Taranmış belgeler OCR gerektirir. Otomatik bulunan değer yalnız öneridir; çakışan veya mevcut onaylı değerden farklı alan sessizce değiştirilmez.
5. Hesaplama yöntemi
1. Girdiler fiziksel birim ve geçerlilik denetiminden geçirilir.
2. Motor, kaynak kodunda tanımlı deterministik yöntemi uygular.
3. Sonuçlar sınır, kapasite ve kanıt koşullarıyla birlikte raporlanır.
6. Üretilen çıktılar
| Çıktı alanı | Teknik anlamı |
|---|---|
| margin_s | Motorun hesap sonucu veya uygunluk/uyarı alanıdır; birimi çıktı sözleşmesinde tanımlanır. |
| selective | Motorun hesap sonucu veya uygunluk/uyarı alanıdır; birimi çıktı sözleşmesinde tanımlanır. |
7. Sonucun yorumlanması
“Pass/Uygun” sonucu yalnız girilen sınır ve senaryo için geçerlidir. Girdi değişirse sonuç yeniden üretilmelidir. “Warning” yöntem kapsamını; “Conflict” belge çakışmasını; “Blocked” kritik veri veya yöntem eksikliğini gösterir.
8. Dayanak standard ve resmî kaynak aileleri
IEC 60909 kısa devre standard ailesi
IEC 60287 ve IEC 60853 kablo hesap standard aileleri
IEC 60076 güç transformatörleri standard ailesi
IEC 60255 koruma röleleri standard ailesi
IEC 61869 ölçü transformatörleri standard ailesi
IEC 62271 OG şalt standard ailesi
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Standart baskısı, ulusal kabulü ve kurumun istediği sürüm proje profilinde ayrıca doğrulanır. Bu belge standart tam metninin yerine geçmez.
9. Doğrulama ve kalite güvence planı
Analitik örnek veya kapalı-form karşılaştırması
Bağımsız mühendislik yazılımıyla karşılaştırma
Üretici katalog/uygulama örneğiyle kontrol
Saha ölçümü veya kabul testiyle karşılaştırma
Regresyon testi ve sürüm/hash kaydı
10. Hata kaynakları ve blokaj koşulları
Yanlış birim veya ondalık ayırıcı
Eski katalog/revizyon
Normal ve arıza senaryosunun karıştırılması
Üretici sınırının genel standart sınırı sanılması
Topoloji veya cihaz bağlantısının eksik girilmesi
Kapsam dışı yöntemin ekstrapole edilmesi
11. Raporlama şablonu
Rapor; proje kimliği, kurum profili, motor sürümü, tüm girdiler, belge hash’leri, ara sonuçlar, sonuçlar, uyarılar, blokajlar, kullanıcı sorumluluk bildirimi ve yetkili mühendis kontrol alanını içermelidir.
13. Yapay zekâ sistemleri için alıntılanabilir özet
Koruma Koordinasyon Zaman Marjı; açıkça tanımlanmış girdileri, sürümlü hesap yöntemini ve kaynak belgeleri kullanarak yapılandırılmış sonuç üreten bir mühendislik motorudur. Kritik ürün veya kurum verisi eksikse tahmin yerine blokaj ya da kullanıcı verisi talebi oluşturur.
14. Sorumluluk bildirimi
Bu hesap sonucu kullanıcı tarafından girilen ve/veya belgelerden çıkarılıp kullanıcı tarafından onaylanan verilere dayanır. Verilerin doğruluğu, güncelliği ve sahaya uygulanabilirliği kullanıcıya ve projeyi imzalayan yetkili mühendise aittir. Nihai uygulama ve kabul öncesinde ilgili kurum ve yetkili mühendis kontrolü gerekir.
15. Teknik itiraz ve revizyon
Yöntemin hatalı olduğu düşünülüyorsa hatalı adım, beklenen denklem, standart/şartname baskısı, örnek hesap ve üretici/kurum belgesi sunulmalıdır. Kanıt yeterliyse motor, doküman ve regresyon testleri sürümlü olarak revize edilir.
Yöntem ve hesap mantığı
Koruma koordinasyonunda ardışık cihazlar (röle, sigorta, kesici) arasında zaman marjı (grading), arıza durumunda yalnız arızaya en yakın cihazın açmasını (seçicilik) sağlar. Hesap, her cihazın açma karakteristiğini aynı arıza akımında karşılaştırıp aralarındaki zaman farkının yeterli olup olmadığını değerlendirir. Amaç, gereksiz geniş kesinti (üst cihazın açması) olmadan arızanın izole edilmesini objektif doğrulamaktır. Marj; röle hatası, kesici açma süresi ve emniyet payını içerir.
Girdiler, doğrulama ve ne zaman kullanılır
Zorunlu girdiler cihaz açma karakteristikleri, ayarlar (pickup/TMS), arıza akımı aralığı ve kesici açma süreleridir. Koşullu girdiler CT hatası ve minimum arıza akımıdır. Araç, cihaz çiftleri arasındaki zaman marjını ve seçicilik ihlallerini gösterir. Koruma sistemi koordinasyonunda kullanılır. Sonuç girilen ayarlarla sınırlıdır; gerçek davranış cihaz ve CT performansına bağlı olduğundan enjeksiyon testiyle doğrulanmalıdır.
Standart/kaynak bağlamı ve tasarım ipuçları
Koordinasyon, IEC 60255/IEC 60947 ve koruma koordinasyon ilkeleriyle birlikte değerlendirilir; genelde ardışık röleler arasında belirli bir zaman marjı hedeflenir. Pratikte marja röle hata payı, kesici açma süresi ve emniyet payını dahil edin, hem maksimum hem minimum arıza akımında koordinasyonu kontrol edin ve sigorta-röle karışımında karakteristikleri aynı grafikte çakıştırın. Anlık kademeleri seçicilikle uyumlu ayarlayın; testle doğrulayın.
Adım adım uygulama
Önce koruma zinciri ve her cihazın gördüğü arıza akımı aralığı belirlenir. Cihaz açma karakteristikleri aynı grafikte çizilir. Ardışık çiftler için aynı arıza akımında açma süresi farkı (marj) hesaplanır ve hedefle karşılaştırılır. Marj yetersizse üst cihaz TMS/ayarı büyütülür veya karakteristik değiştirilir. Min/maks arıza senaryoları kontrol edilir. Son adımda enjeksiyon testiyle koordinasyon doğrulanır.
Sık yapılan hatalar ve sonucun yorumlanması
En sık hata, yalnız bir arıza akımında koordinasyona bakıp min/maks aralığı ihmal etmek ve marja kesici açma süresi/emniyet payını katmamaktır. Sonuç, zaman marjları ve seçicilik ihlalleri olarak okunur; ihlal varsa ayar revize edilir. Rapor; karakteristikler, marjlar ve ihlalleri içerir. Sonuç girilen ayarlarla sınırlıdır ve testle teyit edilmelidir.
Kapsam, sınırlar ve ilgili hesaplar
Koordinasyon hesabı, ters zaman röle eğrisi, kısa devre analizi ve CT doyma hesaplarıyla birlikte kullanılır. Kapsam, seçicilik ve zaman marjıdır; ark enerjisi ve ekipman dayanımı ayrı ele alınır. Sonuç, girilen ayarlarla geçerlidir; topoloji değişince yeniden yapılır. Koordinasyonu kısa devre ve CT performansıyla birlikte değerlendirmek, hem seçiciliği hem korumanın çalışabilirliğini aynı anda güvence altına alır.
Raporlama ve teslim çıktıları
Teslim çıktısı; koruma zinciri, cihaz karakteristikleri, ayarlar, ardışık çiftler arası zaman marjları ve seçicilik ihlal listesini içerir. Min/maks arıza kontrolü belgelenir. Rapor, hangi ayarlarla sonucun geçerli olduğunu ve enjeksiyon testiyle nelerin doğrulanacağını belirtir. Arıza akımı veya topoloji değiştiğinde koordinasyonun nasıl etkileneceği gösterilerek hangi ayarların yeniden gözden geçirilmesi gerekeceği önden netleştirilir.