Conductor Short-Circuit Withstand (Adiabatic Formula, k-Factor)
The calculation check confirming a conductor can withstand the heating caused by a short-circuit current during the protective device's disconnection time, expressed in the adiabatic formula S ≥ (I·√t)/k. Here S is the conductor cross-section, I the prospective short-circuit current, t the disconnection time of the protective device, and k a material constant depending on conductor material (copper/aluminium) and insulation type (PVC/XLPE). The formula assumes adiabatic heating: during the very short short-circuit duration virtually all heat remains in the conductor with negligible dissipation to the surroundings.
Bij het ontwerp van een hoofdvoedingskabel berekent de installateur met de adiabatische formule of de gekozen 4x50 mm² koperkabel de door de installatieautomaat begrensde kortsluitenergie (I²t) kan verwerken zonder dat de isolatie beschadigd raakt.
Alleen de continue stroombelastbaarheid van een kabel controleren en de adiabatische kortsluitcontrole overslaan — een kabel kan qua nominale belastbaarheid ruim voldoende zijn, maar bij een hoge prospectieve kortsluitstroom en een trage beveiliging toch beschadigd raken doordat de doorlaatenergie de thermische grens (k²·S²) overschrijdt.
See also
- → §543 (IEC 60364-5-54) Sizing the protective conductor — the adiabatic formula versus the simplified table
- → §434 Short-circuit protection & the adiabatic equation — §434
- → §411 Automatic Power Off (AUV)
- → §413.3 Electrical separation (§413.3) — an isolating transformer as a protective measure without earthing
- → §444 (IEC 60364-4-44) §444 — Measures against electromagnetic disturbances (EMC) in building installations
- → §528 (IEC 60364-5-52) §528 — Proximity to non-electrical services: why a cable should not just run next to a gas pipe