电机功率与配线直径计算 如何选用断路器热继电器

来源:新浪斯诺克直播在线观看>    发布时间:2024-03-19 21:33:48 1次浏览

  对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。

  式中:P为电路功率,U为线V,cosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8你的100KW负载的线/526.53=190A

  如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还应该要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线KW负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,电流就为228A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。

  50平方的铜芯电缆能承受多少电流也要看敷设方式和环境和温度,还有电缆的结构类型等因素。

  50平方10/35KV交联聚乙烯绝缘电缆长期允许载流量空气敷设长期允许载流量

  已知电机的额定功率为22KW,标称电压为380V变压器距井场400米,试问配很截面积多大的电缆线)(一)有额定容量算出电机在额定功率下的额定电流

  (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是截面乘上一定的倍数来表示,通过心算而得。

  二点五下乘以九,往上减一顺号走说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

  三十五乘三点五,双双成组减点五,说的是35mm的导线mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线mm’

  若铝芯绝缘线明敷在环境和温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方式算出,然后再打九折即可;

  当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线铝线平方的合适

  再由允许压降算导线横截面积电机允许最低工作电压为此360V,变压器的副边电压为380V,在额定功率下允许的最大压降为为△U为20V,在额定功率下允许的电阻为

  我们举例说明,我们要给一台18.5KW的电机配线,可以算出它的额定电流为37A,也是根据经验1平方毫米铜线A的电流,我们取其中间值5A,那么电缆线平方毫米。我们的标准电缆有6平方毫米和平共10平方毫米的,为了能够更好的保证可靠性,我们最终选择10平方的电缆。其实具体选择中我们也有一定可能会选择6平方的,这要考虑,负载工作时消耗的功率是多大,如果只有额定的60%不到的话,能这样选择,如果基本上要工作在额定功率附近,那只能选择10平方的电缆了。

  一台三相电机,除知道其标称电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流,比如:一台三相异步电机,7.5KW,4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样,其额定电流也有区别),其额定电路约为15A。

  2、电线A,选择正真适合载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们最终选择4平方。

  根据电机功率选择正真适合大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们最终选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。

  电机的额定电流乘以2.5倍,整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。

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  随着科学技术的快速发展和我们正常的生活水平的逐步的提升,小功率电机作为一个动力驱动源应用十分广泛,在世界各国的经济发展中占据逐渐重要的地位,这一产业为促进许多工业国经济发展的腾飞发挥着及其重要的作用。 我国小功率电机从制作简单、性能单一、小规模生产,发展到现在已形成了新型材料、电子、电气技术获得广泛应用的高技术产品,且已批量化大规模生产,从而也成为了全球小功率电机的生产制造基地,我国小功率电机均采用国际标准或国外先进标准,等效或等同或参照采用IEC60072、IEC60034等国际标准和MG1美国NEMA标准,且实物质量达到或超过国际先进的同种类型的产品水平,具有较强的国际竞争力。 我国小功率电机主要生产企业还拥有较多的自主知识

  摘 要: 为使异步发电机带不同负载时恒压运行,通过计算确定在机端进行补偿的无功功率。令发电机稳态运行时基值频率下等值电路回路阻抗为零,确定不同运作状况下保持端电压恒定时机端等效补偿电容值。以发电机端电压恒定为约束条件,用直接搜索优化办法来进行求解。算出了异步发电机带电阻性负载和电感性负载恒压运行时机端所需无功补偿功率。无功功率以及定子频率的计算结果与实验结果相互吻合,由此证明了分析方法的有效性。 关键词: 异步发电机;稳态分析;恒压运行;无功功率;优化方法 异步发电机具有价格实惠公道、运行可靠、维护方便且无需提供单独励磁电源等优点,适于作为针对可再生无污染能源进行发电的独立电力系统中发电单元。 对独立电力系统中

  断路器是指切断电流的设备,就等于水龙头,它控制的水流,而断路器控制的是电流。 断路器,大多数都用在对电路出现短路电流的保护,当电路中出现短路时,立即断开电路,保护负载的安全。断路器的额定分断能力分为额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力两种。 国标《低压开关设备和控制设备低压断路器》(GB14048.2—94)对断路器额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力作了如下的解释: (1)断路器的额定极限短路分断能力(Icn):按规定的实验程序所规定的条件,不包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能力; (2)断路器的额定运行短路分断能力(Icn):按规定的实验程序所规定的条件,包括断路器继续承载其额定电流能力的分断能

  本文介绍新型的MOSFET逆变模块,用于驱动风扇和水泵中的小型直流无刷电机。这种功率模块集成了6个MOSFET和相应的高压栅极驱动电路 (HVIC)。利用专门设计的MOSFET和HVIC,该模块能提供最小的功耗和最佳的电磁兼容 (EMC) 特性。本文将探讨这种逆变模块在电机驱动应用中所涉及的封装设计、MOSFET和HVIC,并着重讨论其中的功率损耗、电磁干扰和噪声问题。 电气设计 对于小型电机驱动系统,MOSFET在功耗、成本和性能方面较其它功率开关管更具优势。MOSFET的正向特征电阻为欧姆级 (见图1(a)) ;其导通损耗与漏极电流的平方成正比,当漏极电流低于1A时,其导通损耗低于额定功率相同的IGBT的导

  驱动的MOSFET逆变模块设计 /

  摘要 本文介绍新型的MOSFET逆变模块,用于驱动风扇和水泵中的小型直流无刷电机。这种功率模块集成了6个MOSFET和相应的高压栅极驱动电路 (HVIC)。利用专门设计的MOSFET和HVIC,该模块能提供最小的功耗和最佳的电磁兼容 (EMC) 特性。本文将探讨这种逆变模块在电机驱动应用中所涉及的封装设计、MOSFET和HVIC,并着重讨论其中的功率损耗、电磁干扰和噪声问题。 电气设计 ; 对于小型电机驱动系统,MOSFET在功耗、成本和性能方面较其它功率开关管更具优势。MOSFET的正向特征电阻为欧姆级 (见图1(a)) ;其导通损耗与漏极电流的平方成正比,当漏极电流低于1A时,其导通损耗低于额定功率相同的I

  驱动系统的MOSFET逆变模块 /

  目前,电动汽车和工业马达的可变速马达驱动系统,其低损耗·高效率·高频率的性能正在不断进化。因为使用了以低电阻、高速开关为特点的SiC和GaN等新型功率元件的PWM变频器和AC/DC转换器、DC/DC转换器,其应用系统的普及正在不断加速。构成这些系统的变频器·转换器·马达等装置的开发与测试则需要相较以前有着更高精度、更宽频带、更高稳定性的能够迅速测量损耗和效率的测量系统。 各装置的损耗和效率与装置的输入功率和输出功率同时测量,利用它们的差和比计算。功率通过电压和电流测量,机械输出通过扭矩和转速测量并计算。 对于测量系统,要求具有能在高精度、宽频带、高稳定性和分辨率下同时并实时测量这些动态变化的装置的输入输出参数的性能。

  如果电路总是在使用电子设备时跳闸,就应该检查是不是需要更换断路器了。虽然断路器的平均寿命是30至40年,但最终都会走到尽头,引起电路跳闸。X研究来源打开配电箱,再用数字万用表检查电压水平,就可以轻松查看断路器是不是真的存在问题。带电检查时要小心! 步骤 部分 1 用万用表检测断路器 1 拔掉或关闭与断路器连接的所有设备。断开电路的所有电子设备可防止出现电涌。如果配电箱上有标签显示各开关控制的设备,要先查看哪些设备需要断开。 X 研究来源 如果不确定各断路器控制的设备,检查前要先断开断路器跳闸区域的电子设备。 2 拧下配电箱上的面板螺钉并将面板放在一边。根据面板上的螺钉,使用适当的平头或十字头螺丝刀。至少会有两个螺钉,但也可能有

  是否损坏 /

  针对各种矿用永磁机构真空断路器的控制需求,实现了基于CPLD的新型智能矿用真空永磁控制器。采用全电子电路无触点软件一体化设计,电源采用宽范围输入、恒压恒流输出的开关电源设计,电压和电流连续可调,具有较高的可靠性;用三极管和IGBT组成的电子开关通断来控制合/分闸的能量,使输出能量可控、可调,保证了矿井的安全和断路器可靠工作。 永磁控制器是永磁真空断路器的关键设备之一,其性能优劣对断路器的性能影响较大。随工业发展对用电安全要求的逐步的提升,永磁真空断路器的可靠性越来越得到重视,因此安全可靠的控制器具有很大的发展空间。永磁控制器的最大的目的是为永磁真空断路器提供较为可靠的动作,并有较强的抗干扰的能力。在传统操动机构中,电气控制与驱动部分采

  及其控制 (寇宝泉,程树康编著)

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