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电气技术(电气八大元件)

张世龙2021年12月22日 02:57天道酬勤720

1、用电设备的电流估算:

如果知道电器的电力,就可以估算其额定电流

三相电动机的额定电流按电动机功率的两倍计算。 也就是说,每千瓦乘以2,就是额定电流的电流量。 例如,如果三相电动机的额定功率为10千瓦,则额定电流为20sydmy。 该估算方式最接近三相鼠笼型异步电动机,特别是四级,对其他类型的电动机也是可行的。

单相220V电机每千瓦电流按8A计算;

三相380V电焊机每千瓦电流按2.7A计算(带电动机的直流电焊机按每千瓦2A计算);

单相220V焊机按每千瓦4.5A计算;

单相白炽灯、碘钨灯的每千瓦电流按4.5A计算;

注意:工地常用镝灯为380V电源(2根相线、1根接地线),电流以每千瓦2.7A计算。

2、

不同电压等级的三相电机额定电流计算

战术:用容量除以千伏数,使商乘系数达到7、6个百分点。

说明

(1)口诀适用于任何电压等级的三相电动机的额定电流计算。 公式和口诀表明,容量相同、电压等级不同的电动机额定电流不同,即电压千伏数不同,除相同容量外,所得“商数”明显不同,不同商数乘以相同系数0.76,得到以上口诀称为通用口诀,导出用于计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机的额定电流的专用计算口诀,在计算专用计算口诀三相电动机的额定电流时,容量千瓦和电流sydmy的关系直接倍数化,容量为千伏

三百二十二马达,千瓦三点五分sydmy。

常用三百八电机,一个千瓦为二sydmy。

低压六百六十马达,千瓦一时二sydmy。

高压三千伏马达,四个千瓦,一sydmy。

000伏的高压马达,8千瓦,sydmy。

)2)口诀中容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为a,因此需要注意。

)3)口诀中的系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等而计算出的综合值。 功率因数为0.85,效率不是0.9。 这两个数值适用于几十千瓦以上的电动机,在一般10kW以下的电动机中看起来很大。 这是因为使用口诀c计算出的电动机额定电流和电动机铭牌上记载的数值有误差,该误差对10kW以下的电动机以额定电流先开关、接触器、导线等的影响很小。

4 )使用战术计算技巧。 口诀计算常用380V电动机的额定电流时,首先将电动机的电源电压0.38kV数除以0.76、商数平方容量(kW )数。 容量较大的6kV电机,如果容量kW数正好是6kV数的倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76的系数。

(5)误差。 口诀中的系数0.76由电动机功率因数0.85、效率0.9计算得出,这样计算功率因数、效率不同的电动机额定电流存在误差。 口诀c导出的5个专用口诀是,容量(kW )和电流) a )的倍数为各电压电平)数除以0.76的系数后的商。 专用口诀简单且容易暗算,但应注意其误差变大。 一般来说,千瓦数较大时,计算出的电流比铭牌稍大; 千瓦数小的一方比铭牌的电流小一点。 与此相反,计算电流时,如果电流达到十几安或几十安,则无需计算到小数点以下。 四舍五入后只能取整数。 这很简单,不影响实用。 即使是小电流,计算到小数1位也可以。

3、

检测电流求出容量

测量没有铭牌的电动机的空载电流,估算其额定容量。

口诀

测量无品牌电机的容量、空载电流值,

用10除以8计算,接近等级千瓦。

说明:口诀是一种对无铭牌的三相异步电动机,不知道其容量千瓦数是多少,但通过测量电动机的空载电流值来估算电动机容量千瓦数的方法。

4、

如果变压器容量已知,则求出其各电压电平侧额定电流

口诀

容量除以电压值,再除以6除以10。

说明:适用于任何电压电平。

在日常工作中,一些电工只参与一两种电压等级的变压器额定电流的计算。 简化以上要领,即可获得计算各电压电平侧的额定电流的要领。

乘以容量系数求出。

5、知道变压器的容量,计算其一、二次

保护熔体(俗称保险丝)的电流值

口诀

进行高压消融,比较电容电压求出。

配合低压熔体,将容量除以95。

说明

正确选择熔体对变压器的安全运行关系极大。 仅将保险丝作为变压器高、低压侧的保护使用时,熔体的正确选择更为重要。 这是电工经常要面对和解决的问题。

6、检测电力变压器的二次侧电流,

求出其负载容量

>口诀

已知配变二次压,测得电流求千瓦。

电压等级四百伏,一安零点六千瓦。

电压等级三千伏,一安四点五千瓦。

电压等级六千伏,一安整数九千瓦。

电压等级十千伏,一安一十五千瓦。

电压等级三万五,一安五十五千瓦。

说明

电工在日常工作中,常会遇到上级部门,管理人员等问及电力变压器运行情况,负荷是多少?电工本人也常常需知道变压器的负荷是多少。负荷电流易得知,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳型电流表测知,可负荷功率是多少,不能直接看到和测知。这就需靠本口诀求算,否则用常规公式来计算,既复杂又费时间。

7、

测知白炽灯照明线路电流,求算其负荷容量

照明电压二百二,一安二百二十瓦。

说明

工矿企业的照明,多采用220V的白炽灯。照明供电线路指从配电盘向各个照明配电箱的线路,照明供电干线一般为三相四线,负荷为4kW以下时可用单相。

照明配电线路指从照明配电箱接至照明器或插座等照明设施的线路。不论供电还是配电线路,只要用钳型电流表测得某相线电流值,然后乘以220系数,积数就是该相线所载负荷容量。

测电流求容量数,可帮助电工迅速调整照明干线三相负荷容量不平衡问题,可帮助电工分析配电箱内保护熔体经常熔断的原因,配电导线发热的原因等等。

8、已知380V三相电动机容量,

求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流

口诀

电机过载的保护,热继电器热元件;

号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。

说明

(1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应装设过载保护。长时间运行无人监视的电动机或3kW及以上的电动机,也宜装设过载保护。过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器。目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护。

(2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单,可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限,常造成电动机偷停,影响生产,增加了维修工作。若等级选小了,只能向高限调,往往电动机过载时不动作,甚至烧毁电机。

(3)正确算选380V三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。

9、测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算基额定容量

口诀

三百八焊机容量,空载电流乘以五。

单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急剧下降,当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。这就是口诀和公式的理论依据。

10、

导线载流量的计算口诀

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系

10下五,100上二,

25、35,四、三界,

70、95,两倍半。

穿管、温度,八、九折。

裸线加一半。

铜线升级算。

说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:

1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185……

(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:

1~1016、2535、5070、95120以上

五倍四倍三倍二倍半二倍

现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。

例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:

当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;

当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;

当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安。

从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最高挑的鸭子达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。

(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。

关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。

例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:

当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。

(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。

例如对裸铝线载流量的计算:

当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。

(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。

例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安。

对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。

三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。

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