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电机功率与配线直径计算 如何选用断路器热继电器
2024-05-03 06:23:51 | 作者:BOB体育开户
 
 
 

  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。

  引用地址:电机功率与配线直径计算 如何选用断路器/热继电器上一篇:浅析永磁同步电机的设计和构造下一篇:PLC案例:TIA环境下如何设置MRP?

  2017年2月14日,德国慕尼黑讯——德国一支科研团队探索将电网和电气装置能耗降低一半以上的技术基础。通过利用直流电(DC)能轻松实现这个目标。相比如今使用的交流电(AC)而言,直流电可降低功率损耗。来自企业界与学术界的五家项目合作伙伴研究了以半导体为基础的完全电子化断路器,这种断路器可用于未来的直流电网和应用装置。这样的断路器将支持在如今使用交流电的任何应用中使用直流电。. 全新断路器能够尽可能快速安全地接通直流电,并能在紧急状况下尽快断电。它们能更高效地将来自可再次生产的能源的电力并入电网和储能装置,并提高电网稳定性。利用直流电,还可以打造结构更紧凑的电气装置。来自英飞凌科技股份公司的科研团队负责人与空客、E-T-A Elekt

  的CAN 总线 引言 近年来,智能脱扣器技术在国内有了较快的发展。智能脱扣器的成功应用,使得断路器的功能更强大。目前,国内外研究生产的智能脱扣器能显示开关状态、三相电流、电压、功率因数、有功功率等参数。而控制器局域网(CAN) 能有效支持具有高安全级的分布式实时控制,凭借其在噪声环境中的可靠性及其故障状态检测,以及从故障状态恢复的能力,被大范围的应用于工业控制等领域。因此,国内外大都将很成熟的CAN 现场总线技术应用在智能脱扣器的通信方面,实现上下位机的“四遥”功能,即遥测、遥控、遥信和遥调。上位机CAN 主要对下位机采集到的信号进行监控、调度和管理。上位机作为一个特殊的CAN 节点,其设计相对复杂。本文将重点介绍上位机CAN 智

  奥迪e-tron的动力总成分为前驱和后驱,前驱功率:125KW,后驱功率140KW,这个在视频中有标,区别是前驱采用的是平行轴式电驱动桥,后驱采用的是同轴电驱动桥,如下图所示,奥迪展示的前驱和后驱动力总成。前后驱的水道有部分差异。 整体结构如下,这个是前驱的3D图形,电控,在日立的官网上能找到同样的电控的宣传,现在没资料来确认电控部分是否是日立提供。 (1)是三相接线仓,能打开进行电机与控制器三相线)是母线接线仓,左右两侧都可以接线)是进出水口,前驱和后驱的进出水口是不一样的。 拿开三相线D图纸是前驱图,下面实物是后驱,接线方式是一样的。 后驱进出水口,和3D

  1.简介 电机控制器的损耗涵盖以下几部分: IGBT导通损耗 IGBT开关损耗 续流二极管导通损耗 续流二极管开关损耗 DC-link电容损耗; Bus bar的导通损耗 其他损耗,如高压转低压辅电损耗等。 电机控制器的工作状态不同,其损耗各不同。将从以下两方面介绍电机控制器的功率损耗: 理论计算模型:主要介绍介绍电机控制器各器件功率损耗的计算过程,可用于Matlab仿真建模,从而得知电机控制器的理论效率值和损耗值。 工程应用模型:主要先介绍电机控制器功率损耗与各输出入量之间的关联性,通过离线实测输出值功率,再比较实际输入功率,建立功率损耗2D表,最后在线D表并标定修正来确定电机控制器损耗。 2. 理

  损耗的计算 /

  随着计算机技术、信号检测技术及微电子技术的迅猛发展,对 断路器 控制单元的要求也逐步的提升,现代智能控制单元不仅要求具有自动保护、维护和信息传递功能,而且要求具备标准的通信协议,能方便的和不同厂家的主控单元组成分布式的控制管理系统;此外,从断路器控制单元的自身功能上更要求其具备同步关合功能。本文介绍的智能控制单元采用数字信号处理器( DSP )及嵌入式实时操作系统完成各种数据的处理、通信和算法的设计,而状态量的采集和执行信号输出将由复杂可编程逻辑器( CPLD )完成,主要是基于CPLD内部硬件电路结构的可靠性和对状态采集的实时性,该系统能满足系统控制实时性及可靠性的要求。 硬件设计 TMS320F2812DSP

  智能控制单元设计 /

  SF6高压断路器在配电网中有着不容忽视的作用,随着电力走向市场,对供电可靠性的要求慢慢的升高,电气设备的状态检修正逐步开展,对SF6高压断路器而言,许多厂家对密封、机构传动等在机械寿命内都能做到免维护,确定高压断路器停电检修或更换主要根据其开断短路电流的次数。因此,在高压断路器设备的招标中,断路器开断额定短路电流的次数已成为一个重要指标。 一、SF6断路器主要灭弧形式 1、变开距灭弧结构的特点 近年来大量进口和合资厂的断路器引进电力系统,主要有SIEMENS、ABB、ALSTOM、AEG等公司的产品。这类断路器都采用SF6作为绝缘介质,绝大多数生产厂生产的110 kV及以上的断路器灭弧室结构采用的都是变开距灭弧结构。其灭弧原

  智能电网的发展,对低压电器的智能化提出了较高的要求,目前国内使用较多的小型断路器的智能化稳定性不够,在于其体积较小,将信号采集电路、动作执行和智能脱扣器都安装在本体内,开关内的强电场产生的电磁干扰和高温,使得断路器可靠性降低。本文介绍的智能控制器脱离于断路器本体,还可以连接多个断路器,实现对多个断路器的监控。 1 控制器的总体结构 群组智能控制器的核心采用 DSP 芯片,辅以 CPLD EPM3128芯片来实现键盘和液晶的时序逻辑,减少扩展芯片带来的体积问题,外围电路最重要的包含信号调理电路和脱扣控制电路等。为适应智能电网的无线通信,在智能控制器中添加GPRS模块,使得断路器可以更加好地融入到智能电网中。 2 控制器的硬件设计 所

  智能控制器设计 /

  作为输配电网络中保护用的 电力 断路器(包括框架式断路器和塑壳式断路器),在设备过载、短路时,能安全、可靠地切断故障电流,防止事故扩大危及到整个输配电系统。随着科学技术的进步,人们对供配电系统的自动化程度要求慢慢的升高,传统断路器的功能已不能够满足供配电系统自动化的需要。断路器 控制 器正在向智能化、多功能、模块化及可通信的方向发展。对于供电系统中的多台断路器要求能实现联网通信、集中监控等功能,即第四代断路器,同时对高分断能力、多保护功能、高可靠性提出了更高的应用要求。这篇文章着重研究和设计了一种基于DSP的Modbus 总线 的新型可通信智能断路器 控制 器,并给出结合断路器的上位监控软件的完整应用实现。该控制器不仅仅具备三段保护的基本功

  及其控制 (寇宝泉,程树康编著)

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