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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
2024/04/30 电力电缆
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  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?

  今天为大家介绍的是断路器控制回路的基础要求分析,你了解了吗? (1)应有对控制电源的监视回路。断路器的控制电源最重要,一旦失去电源断路器便无法操作。因此,无论何种原因,当断路器控制电源消失时,应发出声、光信号,提示值班人员立即处理。对于遥控变电所,断路器控制电源的消失,应发出遥信。 (2)应有防止断路器“跳跃”的电气闭锁装置,发生“跳跃”对断路器是很危险的,会造成机构损伤,甚至引起断路器的爆炸,故一定要采取闭锁措施。断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才发生。“防跳”回路的设计应使得断路器出现“跳跃”时,将断路器闭锁到跳闸位置。 (3)应经常监视断路器跳闸、合闸回路的完好性。当跳闸或合闸回路故

  随着全球对更加环保的电器和工业设施需求的持续不断的增加,制造商都在寻求各种途径来提高能源效率,降低系统成本。为满足这些需求,飞思卡尔扩展了其数字信号控制器 (DSC)系列,该系列为工业应用带来了更高的性能、提供了一套灵活的外设,并降低了系统成本。MC56F82xx系列非常适合于数字功率转换应用,如用于服务器的板装数字电源,工业和电信电源及高级电机控制。 新的MC56F82xx系列是基于56800E 内核的DSC系列的成员。它结合了微控制器(MCU)的功能和数字信号处理器(DSP)的解决能力,提供广泛的外设,包括带有NanoEdge布局技术的高速脉宽调制器以及两个超高速模数转换器(ADC),是一款极具成本效益、功能强大的多

  控制扩展DSC产品系列 /

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  TMCM-1278以及PD60 / 86-1278 PANdrive™具有先进的运动控制功能集,为驱动和控制大功率步进电机提供了完整的解决方案。 TRINAMIC运动控制有限公司宣布推出其最新产品,这中间还包括TMCM-1278模块和PD-1278 PANdrive,这是一种在NEMA24和NEMA34中提供的智能电机解决方案。通过CAN总线接口来控制,它支持Trinamic自己的TMCL固件和CANopen,以便于使用。 该产品装在一个特殊的外壳中,很适合实验室自动化,制造和工厂自动化,机器人技术和CNC机械,这些机器需要高达9A RMS的大功率步进电机,并且电源电压为12..48V DC。至于保持扭矩,PANdr

  扩展方案,可安静、精确的运行 /

  摘要:许多商业和工业的装置都为断路器的频繁误跳闸所烦扰,而且这些跳闸是随机的,令人费解,但您绝不会想到造成跳闸的幕后黑手竟然是 过流 。 为了找出造成故障的原因,我们用电流钳表对设备电流做测量,然而发现几个钳表所测电流值相差非常大,例如下图的现场测试图所示。那么哪个值才是正确的呢?图2是该电流的波形。 图 1 左边电流为5.92A,右边电流为4.05A 图2 对应的电流波形 从电流波形能够准确的看出,该负载是一个非线性负载,波形不是标准的正弦波,图1中左边的电流表是真有效值测量仪,右边的是按有效值校准的平均值测量仪。那么为什么这两种电流表测出来的电流值会相差那么大呢?在很好的理解它们差异所在之

  频繁误跳闸的秘密 /

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