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  日置bt3554测量不出来内阻开元棋牌官网2013年10月1日至10月7日放假,共7天。其中10月1日(星期二)、10月2日(星期三)、10月3日(星期四)为国庆节法定节假日,10月5日(星期六)、10月6日(星期日)公休、9月28日(星期六)、9月29日(星期日)分别调至10月4日(星期五)、10月7日(星期一)公休,9月28日(星期六)、9月29日(星期日)、10月8日(星期一)照常。详细]

  2013-02-17菱瑞自动化春节放假由二月八日至二月十六日,十七日正式上班。[详细]

  2014-02-27新华网快讯:全国人大常委会第七次会议27日下午经表决通过,决定将9月3日确定为中国人民抗日战争胜利纪念日,将12月13日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日。[详细]

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  2016-01-28北方暖气停暖时间(2016较新) 1、北京北京2015年集中供暖时间为11月15日,停暖时间2016年3月15日 2、郑州北京2015年集中供暖时间为11月15日,停暖时间2016年3月15日 3、大兴安岭大兴安岭2015年集中供暖时间为9月25日,停暖时间2016年4月30日 4、黑河黑河2015年集中供暖时间为9月27日,停暖时间2016年3月15日 5、伊春伊...[详细]

  2015-08-30热烈庆祝吴桥县瑞信减速机有限公司获得3.15国际消费者权益日诚信守诺单位荣誉[详细]

  2012-03-30上海宝山建配龙TOTO专卖店4月7日,8日两天有团购。大家快去看吧[详细]

  2006-09-20时间:2006年10月10日-13日 地点:上海新国际博览中心(浦东)[详细]

  2019-09-16中秋节放假通知,我司与9月13日至15日放假,如有咨询请节后联系[详细]

  2013-12-25上海沃森环保科技有限公司于2013年10月25日开展上海沃森环保股份有限公司成立大会,同年11月1日,正式改名为上海沃森环保股份有限公司,并与12月25日挂牌成功。公司将决定2014年1月12日举行挂牌仪式,到时望各界人士光临。[详细]

  2013-09-271.和源企业广场 上海宇沛信息有限公司9月2日开工预计完工时间为10月2日 2.和源企业广场 ASSESS系统中国-海问联合9月10日开工预计完工时间为10月5日 3.和源企业广场 上海德搜信息技术有限公司9月12日开工预计完工时间为10月12日 4.北京西路1477号 景晨卫生9月1日开工预计完工时间10月...[详细]

  2007-11-12日东化学工业株式会社所生产的日东500 系列双面胶带,包括日东500A、日东500B、日东500等型号,长期广泛用于工业各个领域,成为许多代工厂必不可少的加工原材料之一。 而据调查,珠三角地区作为我国代工厂较为密集的地区,日东500(日东500A、日东500B)的用量十分巨大,特别是...[详细]

  2008-08-082007年8月4日,青岛安日达环保建材股份有限公司与青岛奥帆委正式签订协议,青岛安日达青岛2007年国际帆船赛合作商。青岛安日达工贸成为青岛2007国际帆船赛的合作伙伴是对青岛筹办2008年奥帆赛的强有力支持。这体现了安日达人追求卓越,回报社会的企业宗旨,而借助青岛承办2007国际帆船赛,安日达也将获得更大的发展空间...[详细]

  2008-01-212007年8月4日,青岛安日达工贸有限公司与青岛奥帆委正式签订协议,青岛安日达工贸有限公司成为青岛2007年国际帆船赛合作商。青岛安日达工贸成为青岛2007国际帆船赛的合作伙伴是对青岛筹办2008年奥帆赛的强有力支持。这体现了安日达人追求卓越,回报社会的企业宗旨,而借助青岛承办2007国际帆船...[详细]

  2009-03-122005年10月20日,在金秋送爽、硕果满园的季节里,青岛安日达集团公司徐州安日达环保建材发展有限公司正式建成投产,青岛安日达集团公司也随着这一公司的投产而正式成立。 徐州安日达环保建材发展有限公司坐落于徐州丰县经济开发区,总占地220亩,主要用于投产斜屋顶窗所使用的各种原材料,如木材、玻璃、五金...[详细]

  2012-04-15高邮欣洋化工有限公司根据国务院办公厅通知,2012年劳动节放假安排如下:4月29日至5月1日放假调休,共3天。4月28日(星期六)上班。[详细]

  2014-09-29为迎接国庆节的到来,我司决定放假3天(10月1日10月3日),10月4日正常上班,为了不耽误新老客户施工进程,请提前安排订货计划。谢谢![详细]

  2018-04-11市气象部门根据监测到的新气象资料分析,今明两天,沿海槽控制,天气晴好;4月11日至14日,暖湿气流明显增强,同时有高空槽东移南下,全市多阴雨天气,但雨量总体不大。市气象部门根据监测到的新气象资料分析,今明两天,沿海槽控制,天气晴好;4月11日至14日,暖湿气流明显增强,同时有高空槽东移南下,全市多阴雨天气...[详细]

  2013-04-16宿迁通维管业有限公司2013年“五一”劳动节放假安排:根据规定,4月29日至5月1日放假调休3天,其中4月27日(星期六)、4月28日(星期日)公休调至4月29日(星期一)、4月30日(星期二),5月1日为法定节假日。4月27日(星期六)、4月28日(星期日)正常上班。假期期间,业务部门及配送货不休息,欢迎来电来函! 通...[详细]

  2015-06-19上海怡凌实业有限公司2015年“端午节”放假时间为:2015年6月20日-6月22日,2015年6月23日(星期二)正常上班。放假期间本公司会安排值班人员一直工作到6月22日下午17:30。新老客户如有业务上的问题及需求请联系 : 或。祝广大新老客户端午节快乐![详细]

  2006-10-04本公司与2006年10月3日喜迁新址:大庆市新潮陶瓷大厦并开门纳客![详细]

  2008-03-2908年3月25-26日在南都花园施工贴膜,贴膜的面积有30多平方米[详细]

  2014-09-19国庆佳节即将到来,根据国家相关部门关于2014年节假日安排的通知,结合我司工作实际情况,现将2014年国庆节放假的有关事项安排如下: 2014年10月1日至10月7日放假,共7天。其中,10月1日(星期三)、10月2日(星期四)、10月3日(星期五)为国庆节法定节假日, 10月4日(星期六)、10月5日(星期日)公休。9月28日(星期日)、10...[详细]

  2013-09-12宿迁通维管业有限公司2013年“中秋节”放假安排:根据规定,2013年9月19日至9月21日放假,共3天。其中9月19日(星期四,农历中秋节)法定节假日,9月21日(星期六)公休日,9月22日(星期日)公休调至9月20日,9月22日(星期日)照常上班。假期期间,◆▼业务部门及配送货不休息,欢迎来电来函! 宿迁通维管业有限...[详细]

  2013-09-10我司将于2013年4月15日到19日参加第113届广交会,地址是广交会大型机械展馆61.A.25,欢迎光临展台![详细]

  2015-01-30本公司于1月12日至1月28日春节放假、春节将致:祝新老客户新年快乐![详细]

  2014-12-23自2014年12月24日到2015年1月4日这段时间内,凡是致电到我公司订货的加盟商和散客,都可以得到每平米便宜10元的大优惠。[详细]

  2009-09-09我司在2009年8月18日-21日参加了2009第五届上海国际建筑节能及新型建材展览会。[详细]

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  第 3章 电压互感器 1 JDZJ-10 JDQX-220 JDJ2-35 JZW-10 JSJW-10 YDR-110 JCC— 110 电压互感器的作用是隔离高电压,并把高电压变为低电压, 供继电保护、自动装置和测量仪表获取一次侧电压信息。 按工作原理,电压互感器可分为: 1、电磁式电压互感器 电力变压器型,原理和普通变压器相似; 适用于6kV~110kV系统; 价格贵,容量大,误差小(相对于后者) 2、电容式电压互感器(CVT) 电容分压型; 适用于110kV~500kV系统; 价格低,容量小,误差大(相对于前者) 电磁式电压互感器的工作原理 电磁式电压互感器的工 作原理,△构造和连接方 法都和普通电力变压器 相同。其主要区别在于 电压互感器的容量很小, 通常只有几十到几百伏安。 一次绕组并联在所测量的一次回路中。一次绕组电压等于电网 电压,不受二次回路负荷的影响。 接在二次绕组的负荷是仪表和继电器的电压线圈,它们的阻抗 很大,通过的电流很小,因此,电压互感器正常工作时,二次 绕组接近于空载状态。此时,二次电压接近于二次电势,并决 定于一次电压值。 即有:额定电压比 ? 在二次电压一定的情况下,阻抗越小则电流越大。当电压 互感器二次回路短路时,二次回路的阻抗接近为0,二次电流 I2将变得非常大,如果没有保护措施,将会烧坏电压互感器。 所以电压互感器的二次回路不能短路。 电容式电压互感器 ? 电容式电压互感器(CVT)在国外已有四十多年的发展历 史,在72.5~1000kV电力系统中得到普遍应用。国产 CVT从1964年在西安电力电容器厂诞生以来,也积累 了三十五年的制造和运行经验,现已进入成熟期。 ? 电容式TV和GIS中电磁式TV两种类型可作为500kV电压 互感器 1.电容式电压互感器的分压原理 在被测电网的相和地之间接有主电容C1和分压电容C2, Z2为继电器、仪表等电压线圈阻抗。电容式电压互感器实 质上是一个电容串接的分压器,◇•■★▼被测电网的电压在电容C1、 C2上按反比分压。 ? C U ? ? 1 1 ? kU ? U2 ? U c2 1 C1 ? C2 分压比 k ? C1 C1 ? C2 2.电容式电压互感器结构原理 主要由电容分压器、补偿 电抗器、中间变压器、阻尼器及 防护间隙等组成。 A、C2两端并联放电间隙F1:防 止L与C2谐振过电压引起的绝缘 击穿 ; B、二次侧并联电容Ch:当带有 负荷时,可以使C2上的电压略高 于额定电压,补偿负荷电流在L 上形成的电压降; C、二次侧阻尼绕组rd:抑制次 谐波铁磁谐振过电压(由TV的一 次绕组(非线性电抗)饱和激发) C1 a L TV CK C2 ? U 1 ? U 2 ? U C2 至 载 波 装 置 F1 ? rd U 3 b 主要技术参数 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1.一次回路电压; 2.二次回路电压; 3.二次负荷; 4.准确等级; 5.继电保护及测量要求 6.兼用于载波通讯时电容式电压互感器的高频特性; 7.绝缘水平; 8.温升; 9.电压因素; 10.系统的接地方式; 11机械荷载. 注释:1.准确等级0.2一般用于计量 0.5一般用于测量 3级 一般用于监测 0.22级 用于电源 Ⅳ类时不低于0.5级;Ⅴ类不做要求。 3P 6P 用于保护 电能计量装置为ⅠⅡ类时要求电压互感器的准确级不低于 0.2级; Ⅲ、 2.绝缘方式有(干式、浇注式、油浸式和充气式)。干式电压互感器结构 简单、无着火和爆炸危险,但绝缘强度较低,只适用于6kV以下的户 内式装置;浇注式电压互感器结构紧凑、维护方便,适用于3kV~35kV 户内式配电装置;油浸式电压互感器绝缘性能较好,可用于 10kV以上 的户外式配电装置;充气式电压互感器用于SF6全封闭电器中。 3.2电压互感器的型式按下列使用条件选择: ? 3.2.1 3-35KV屋内配电装置,宜采用树脂浇注绝 缘结构的电磁式电压互感器 。 ? 3.2.2 35KV屋外配电装置,宜采用油浸绝缘结构 的电磁式电压互感器。 ? 3.2.3 110KV及以上配电装置,当容量和准确度等 级满足要求时,宜采用电容式电压互感器。 ? 3.2.4 SF6全封闭组合电器的电压互感器宜采用电 磁式。 ? 3.2.5 在满足二次电压和负荷要求的条件下,电压 互感器宜采用简单接线,当需要零序电压时,(3-20) KV宜采用三相五柱电压互感器或三个单项式的互感器。 ? 3.2.6 中性点非直接接地系统中的电压互感器,为了防 止铁磁谐振过电压,应采取消谐措施,并应选用全绝缘。 3.2.7 当电容式电压互感器由于开口三角绕组的不平衡 电压较高,而影响零序保护装置的灵敏度时,应要求制造 部门装设高次谐波滤波器。 13 ? 3.3电压互感器的接线 电压互感器试验项目; ? 1.绝缘试验;1)测量绕组绝缘电阻,2)测量 tan δ 3)交流耐压试验,4)油中气相色谱分析。 ? 2.极性和接线.变比的检查和误差的测定; ? 4.励磁特性试验 ? 注意:对准确等级较高的电压互感器,最好不要使 用直流法测定极性,以防止铁芯永久磁化,影响准 确度。 ? 3.5 常见异常 (1)三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相 正常,线电压不正常,或伴有声、光信号,可能是 互感器高压或低压熔断器熔断; ? (2)中性点非有效接地系统,三相电压指示不平衡: 一相降低(可为零),另两相升高(可达线电压)或指针 摆动,可能是单相接地故障或基频谐振,如三相电 压同时升高,并超过线电压(指针可摆到头),则可 能是分频或高频谐振; ? (3)高压熔断器多次熔断,可能是内部绝缘严重损坏, 如绕组层间或匝间短路故障; ? 4)中性点有效接地系统,母线倒闸操作时,出现相电压升 高并以低频摆动,一般为串联谐振现象;若无任何操作, 突然出现相电压异常升高或降低,则可能是互感器内部绝 缘损坏,如绝缘支架绕、绕组层间或匝间短路故障; 5)中性点有效接地系统,电压互感器投运时出现电压表指 示不稳定,可能是高压绕组N(X)端接地接触不良。 6) 电弧放电,可以是串级绕组对铁芯放电,绝缘支持架 不良而放电;绝缘进水受潮;一次绕组末端未接地. 3.6电压互感器使用注意事项 1.电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目 进行试验检查。例如,测极性、连接组别、摇绝缘、 核相序等。 ? 2.电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和 被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继 电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注 意极性的正确性。 ? 3.接在电压互感器二次侧负荷的容量应合适,接在 电压互感器二次侧的负荷不应超过其额定容量,否 则,会使互感器的误差增大,难以达到测量的正确 性。 ? 4.电压互感器二次侧不允许短路。由于电压互感器内阻抗 很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二 次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设 熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情 况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器 高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。 5.为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全,电压互 感器二次绕组必须有一点接地。因为接地后,当一次和二 次绕组间的绝缘损坏时,可以防止仪表和继电器出现高电 压危及人身安全。 18 完 19

  甚至是42v.这些电池组是由18节串联起来铅酸性电池组成。在早期的混合型汽车中。而高级电动工具使用电压为24v至36v的电池用来供电的电池组。以获得更大的电力。汽车工业终把启动器的点火电池电压从12v(实际上是14v)提高到36v。和iec60364的tn-c原图恰好相反。在上图中,如果pen线在两只负载的中间断裂,前面一只负载的外壳不会发生什么问题,但后面一只负载的外壳就会有问题。我们来看下图:我们看到。再引入到外露导电部分的专用端子pen线在中间断裂。如果恰好断点前后的负载都发生了单相接零故障因为pen线与用电设备的外壳直接连接,而用电设备的外壳已经出现了单相接零,因此断裂点后部的pen线上的电压会上升,高会升到相电压220v。从地面向上300mm用保鲜塑膜平整包裹,▪️•★并用美纹纸粘贴牢固,避免水泥砂浆在施工时污染门套。4.5门套必须在木作完成之后,涂饰底漆两遍以上。必须对门套底部进行保护方可进行地面水泥砂浆找平作业和地砖铺贴作业。4.6在进行水泥砂浆施工前方可进行地面水泥砂浆找平作业和地砖铺贴作业。5.家装吊顶使用轻钢龙骨的措施。只能采用保护接零,采用保护接地则不能有效地防止人身触电事故的发生。若采用保护接地,电流中性点接地电阻按4Ω考虑,而电源电压为220v,那么当电气设备的绝缘损坏使电气设备的外壳带电时。(2)在中性点接地系统中:在380v/220v三相四线制电源中性点直接接地的配电系统中则中性点接地电阻与接地电阻之间的电流为:ir=220/(r0+rd)=220/(4+4)=27.5a。光滑无刺。在线头断开前,应先用钢丝钳丝轻压一下,再缠绕至口处,然后左右摆动,线头就会很地服贴地在接头处断开。如果接头在干燥处,应先用绝缘黑布裹两层。“丁”字接法等等。接头应缠牢再裹塑料胶带(也叫PVC胶粘带)两层“-”字接法电源线接头分为“十”字接法塑料胶带易熔化收缩性能更好。

  安森美半导体总裁兼首席执行官傑克信 (Keith Jackson) 说:“我们再次在第4季度取得强劲...

  输出范围: A、B、C三相电流中的某一相输出DC4~20mA(出厂默认0~5A对应4~20mA,其他对应输出可编程设定,例如:0~1A对应4~20mA)。

  产品隔离变压器作用:1、电气安全隔离2、有滤波抗干扰功能3、能有效地抑制从电源线引人的高次谐波和雷击电磁脉冲对本系统产生的干扰4、 能有效地抑制由本系统电子设备发出的高次谐波进入电源配电网络对其他设备(装置和系统)产生干扰5、能从根本上防止由于、地电位扰动所引起的系统工作失常、数据丢失或出错6、能有效地防止建筑物防雷装置接闪时因作为参考地的钢筋电位急剧升高导致系统中硬件设备遭反击击毁7、隔离变压器之所以在施工中被大量应用,其主要是因为隔离变压器的次级不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电位差。所以比较安全。隔离变压器常用在有电子管和工作电压高的电子仪器上,如电子管扩音机,示波器等,也可用于维修电源.8 、克服中心点漂移,改善供电不平衡9、 防浪涌冲击及滤波功能■技术参数

  电线大小与用电功率之间的计算 先估算负荷电流 1.用途 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。 一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是 380/220 伏三相四线系统,因此,可 以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀 低压 380/220 伏系统每千瓦的电流,安。 千瓦、电流,如何计算? 电力加倍, 电热加半。 ① 单相千瓦,4.5 安。 ② 3. 说明 单相 380,电流两安半。 ③ 口诀是以 380/220 伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于 某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。 ① 这两句口诀中,电力专指电动机。在 380 伏三相时(力率 0.8 左右),电动机 每千瓦的电流约为 2 安.即将”千瓦数加一倍”(乘 2)就是电流,安。这电流也称 电动机的额定电流。 【例 1】 5.5 千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为 11 安。 【例 2】 40 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为 80 安。 电热是指用电 阻加热的电阻炉等。三相 380 伏的电热设备,每千瓦的电流为 1.5 安。即将“千 瓦数加一半” (乘 1.5)就是电流,安。 【例 1】 3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为 4.5 安。 【例 2】 15 千瓦 电阻炉按“电热加半”算得电流为 23 安。 这句口诀不专指电热,对于照明也适用。虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但 对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可这样计算。此外, 以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提 高力率用)也都适用。即时说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、 千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。 【例 1】 12 千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为 18 安。 【例 2】 30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为 45 安(指 380 伏三相交 流侧) 。 【例 3】 320 千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为 480 安 (指 380/220 伏低压侧) 。 【例 4】 100 千乏的移相电容器(380 伏三相)按“电 热加半”算得电流为 150 安。 ②在 380/220 伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零 线的(如照明设备)为单相 220 伏用电设备。这种设备的力率大多为 1,因此, 口诀便直接说明“单相(每)千瓦 4.5 安” 。计算时,只要“将千瓦数乘 4.5”就 是电流,安。 同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相 220 伏用电设 备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于 220 伏的直流。 【例 1】 500 伏安(0.5 千伏安)的行灯变压器(220 伏电源侧)按“单相千瓦、 4.5 安”算得电流为 2.3 安。 【例 2】 1000 瓦投光灯按“单相千瓦、4.5 安”算得电流为 4.5 安。 对于电压更低的单相,口诀中没有提到。可以取 220 伏为标准,看电压降低多少, 电流就反过来增大多少。比如 36 伏电压,★△◁◁▽▼以 220 伏为标准来说,它降低到 1/6, 电流就应增大到 6 倍,即每千瓦的电流为 6*4.5=27 安。比如 36 伏、60 瓦的行灯 每只电流为 0.06*27=1.6 安,5 只便共有 8 安。 ③在 380/220 伏三相四线系统中,单相设备的两条线都是接到相线上的,习惯上 称为单相 380 伏用电设备(实际是接在两相上) 。这种设备当以千瓦为单位时, 力率大多为 1,口诀也直接说明: “单相 380,电流两安半” 。它也包括以千伏安 为单位的 380 伏单相设备。计算时,只要“将千瓦或千伏安数乘 2.5”就是电流, 安。 【例 1】 32 千瓦钼丝电阻炉接单相 380 伏,按“电流两安半”算得电流为 80 安。 【例 2】 2 千伏安的行灯变压器,初级接单相 380 伏,按“电流两安半”算得电 流为 5 安。 【例 3】 21 千伏安的交流电焊变压器,初级接单相 380 伏,◇▲=○▼=△▲按“电 流两安半”算得电流为 53 安。 估算出负荷的电流后在根据电流选出相应导线的截面 ,选导线截面时有几个方面 要考虑到一是导线的机械强度二是导线的电流密度(安全截流量),三是允许电压降 电压降的估算 1.用途 根据线路上的负荷矩, 估算供电线路上的电压损失,★-●△▪️▲□△▽ 检查线. 口 诀 提出一个估算电压损失的基准数据,通过一些简单的计算,可估出供电线路上的 电压损失。 压损根据“千瓦.米” ,2.5 铝线。截面增大荷矩大,电压降 低平方低。 ① 三相四线 倍计,铜线。 ② 感抗负荷压损高, 10 下截面影响小, 若以力率 0.8 计, 10 上增加 0.2 至 1。③ 3. 说 明 电压损失计算与较多的因素有关,计算较复杂。 估算时, 线路已经根据负荷情况选定了导线及截面, 即有关条件已基本具备。 电 压损失是按“对额定电压损失百分之几”来衡量的。口诀主要列出估算电压损失 的最基本的数据,多少“负荷矩”电压损失将为 1%。当负荷矩较大时,电压损 失也就相应增大。因些,首先应算出这线路的负荷矩。 所谓负荷矩就是负荷(千瓦)乘上线路长度(线路长度是指导线敷设长度“米” , 即导线走过的路径,不论线路的导线根数。 ) ,单位就是“千瓦.米” 。对于放射 式线路,负荷矩的计算很简单。如下图 1,负荷矩便是 20*30=600 千瓦.米。但 如图 2 的树干式线路,便麻烦些。对于其中 5 千瓦 设备安装位置的负荷矩应这样算:从线路供电点开始,根据线路分支的情况把它 分成三段。在线路的每一段,三个负荷(10、8、5 千瓦)都通过,因此负荷矩为: 第一段:10*(10+8+5)=230 千瓦.米 第二段:5*(8+5)=65 千瓦.米 第三 段:10*5=50 千瓦.米 至 5 千瓦设备处的总负荷矩为: 230+65+50=345 千瓦. 米 下面对口诀进行说明: ①首先说明计算电压损失的最基本的根据是负荷矩:千瓦.米 准数据: 2 .5 平方毫米的铝线 伏,负荷为电阻性(力率为 1) ,每 20“千瓦.米” 负荷矩电压损失为 1%。这就是口诀中的“2 .5 铝线%的基准下,截面大的,负荷矩也可大些,按正比关系变化。比如 10 平方毫米的铝线 千瓦.米,即这种 导线 千瓦.米,电压损失才 1%。其余截面照些类推。 接着提出一个基 当电压不是 220 伏而是其它数值时,例如 36 伏,则先找出 36 伏相当于 220 伏的 1/6。此时,这种线/36 来降低,这就是 20*(1/36)=0 .55 千瓦.米。即是说,36 伏时,每 0 .55 千瓦.米(即每 550 瓦.米) ,电压损失降低 1%。 “电压降低平方低”不单适用于额定电压更低的情况,也可适用于额定电压更高 的情况。这时却要按平方升高了。例如单相 380 伏,由于电压 380 伏为 220 伏的 1 .7 倍,因此电压损失 1%的负荷矩应为 20*1 .7 的平方=58 千瓦.米。 从以上可以看出:口诀“截面增大荷矩大,电压降低平方低” 。都是对照基准数 据“2 .5 铝线 .5 平方毫米铝线=3 .8) ,因此电压损失为 3 .8%。 【例 2】 一条 4 平方毫米铝线 只,估算电压损失是: 先算负荷矩 2*40=80 千瓦.米。再算 4 平方毫米铝线%的负荷矩,根 据 “截面增大负荷矩大” 的原则, 4 和 2 .5 比较, 截面增大为 1 .6 倍 (4/2 .5=1 .6) , 因此负荷矩增为 20*1 .6=32 千瓦.米(这是电压损失 1%的数据) 。最后计算 80/32=2 .5,●即这条线%。 ②当线路不是单相而是三相四线时, (这三相四线一般要求三相负荷是较平衡的。 它的电压是和单相相对应的。如果单相为 220 伏,对应的三相便是 380 伏,即 380/220 伏。 )同样是 2 .5 平方毫米的铝线%的负荷矩是①中基准数 据的 6 倍,即 20*6=120 千瓦.米。至于截面或电压变化,这负荷矩的数值,也 要相应变化。 当导线不是铝线 铝线 千瓦.米,电压损失才 1%。 【例 3】 前面举例的照明支路,若是铜线%。 对电炉供电的那条线%。 【例 4】 一条 50 平方毫米铝线 伏三相线 千瓦的三相电炉。电压损失估算是: 先算负荷矩:60*30=1800 千瓦.米。 再算 50 平方毫米铝线 伏三相的情况下电压损失 1%的负荷矩:根据“截面 增大荷矩大” ,由于 50 是 2 .5 的 20 倍,因此应乘 20,再根据“三相四线 倍计” , 又要乘 6,因此,负荷矩增大为 20*20*6=2400 千瓦.米。 最后 1800/2400=0 .75,即电压损失为 0 .75%。 ③以上都是针对电阻性负荷而言。对于感抗性负荷(如电动机) ,计算方法比上 面的更复杂。但口诀首先指出:同样的负荷矩——千瓦.米,感抗性负荷电压损 失比电阻性的要高一些。它与截面大小及导线敷设之间的距离有关。对于 10 平 方毫米及以下的导线则影响较小,可以不增高。 对于截面 10 平方毫米以上的线路可以这样估算:先按①或②算出电压损失,再 “增加 0 .2 至 1” ,这是指增加 0 .2 至 1 倍,即再乘 1 .2 至 2。这可根据截面大小 来定,截面大的乘大些。例如 70 平方毫米的可乘 1 .6,150 平方毫米可乘 2。 以 上是指线路架空或支架明敷的情况。对于电缆或穿管线路,由于线路距离很小面 影响不大, 可仍按①、 ②的规定估算, 不必增大或仅对大截面的导线 千瓦是 380 伏三相电动机,线 铝线支架明敷,则 电压损失估算为: 已知负荷矩为 600 千瓦. 米。 计算截面 16 平方毫米铝线 伏三相时,电压损失 1%的负荷矩:由于 16 是 2 .5 的 6 .4 倍, 三 相 负 荷 矩又 是单 相 的 6 倍 ,因 此 负 荷 矩增 为: 20*6 .4*6=768 千 瓦 . 米 600/768=0 .8 即估算的电压损失为 0 .8%。但现在是电动机负荷,而且导线 以上,因此应增加一些。根据截面情况,考虑 1 .2,估算为 0 .8*1 .2=0 .96, 可以认为电压损失约 1%。 面的问题谈几点: 以上就是电压损失的估算方法。最后再就有关这方 一、线路上电压损失大到多少质量就不好?一般以 7~8%为 原则。▲● (较严格的说法是:电压损失以用电设备的额定电压为准(如 380/220 伏) ,☆△◆▲■ 允许低于这额定电压的 5%(照明为 2 .5%) 。但是配电变压器低压母线端的电压 规定又比额定电压高 5%(400/230 伏) ,因此从变压器开始至用电设备的整个线 路中,理论上共可损失 5%+5%=10%,但通常却只允许 7~8%。这是因为还要扣 除变压器内部的电压损失以及变压器力率低的影响的缘故。 )不过这 7~8%是指从 配电变压器低压侧开始至计算的那个用电设备为止的全部线路。它通常包括有户 外架空线、户内干线、支线等线段。应当是各段结果相加,全部约 7~8%。 二、估算电压损失是设计的工作,主要是防止将来使用时出现电压质量不佳的现 象。由于影响计算的因素较多(主要的如计算干线负荷的准确性,变压器电源侧 电压的稳定性等) ,因此,对计算要求很精确意义不大,只要大体上胸中有数就 可以了。比如截面相比的关系也可简化为 4 比 2 .5 为 1 .5 倍,6 比 2 .5 为 2 .5 倍, 16 比 2 .5 倍为 6 倍。 这样计算会更方便些。 三、 在估算电动机线路电压损失中, 还有一种情况是估算电动机起动时的电压损失。这是若损失太大,电动机便不能 直接起动。 由于起动时的电流大, 力率低, 一般规定起动时的电压损失可达 15%。 这种起动时的电压损失计算更为复杂,但可用上述口诀介绍的计算结果判断,一 般截面 25 平方毫米以内的铝线%的要求, 也可符合直接起动的要求: 35、 50 平方毫米的铝线 平方毫米的铝线%以内,也可满足;而 120 平方毫米的铝线 以内。才可满足。这 3 .5%,2 .5%,1 .5 .%刚好是 5%的七、五、三折,因此可以 简单记为: “35 以上,七、五、三折” 。 四、假如在使用中确实发现电压损失太大,★◇▽▼•影响用电质量,可以减少负荷(将一 部分负荷转移到别的较轻的线路,或另外增加一回路) ,或者将部分线段的截面 增大(最好增大前面的干线)来解决。对于电动机线路,也可以改用电缆来减少 电压损失。当电动机无法直接启动时,□▼◁▼除了上述解决办法外,还可以采用降压起 动设备(如星-三角起动器或自耦减压起动器等)来解决 根据电流来选截面 1.用途 各种导线的截流量(安全用电)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。 导线的截流量与导线的截面有关,也与导线的材料(铝或铜) 、型号(绝缘线或 裸线等) 、敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25℃左右或更大)等有关, 影响的因素较多,计算也较复杂。 2.口诀 铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系: S(截面)=0.785*D(直径)的平方 10 下 5,100 上二,25、35,四三界,70、95,两倍半。 ① 穿管、温度,八九折。 ② 裸线加一半。 ③ 铜线.说明 口诀是以铝芯绝缘线℃的条件为准。若条件不同,口诀另有 说明。 绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。 口诀对各种截面的截流量(电流,安)不是直接指出,而是用“截面乘上一定倍 数”来表示。为此,应当先熟悉导线截面(平方毫米)的排列: 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 . . . . . . . 生产厂制造铝芯绝缘线 开始,铜芯绝缘线 开始;裸铝线 开始。 ①这口诀指出:铝芯绝缘线截流量,安,可以按“截面数的多少倍”来计算。口 诀中阿拉伯数字表示导线截面(平方毫米) ,汉字数字表示倍数。把口诀的“截 面与倍数关系”排列起来便如下: 120*2. . . . . . ?? 现在再和口诀对照就更清楚了,原来“10 下五”是指截面从 10 以下,截流量都 是截面数的五倍。 “100 上二”是指截面 100 以上,截流量都是截面数的二倍。截 面 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 以上之处,中间的 导线截面是每每两种规格属同一种倍数。 下面以明敷铝芯绝缘线℃,举例说明: 【例 1】6 平方毫米的,按“10 下五”算得截流量为 30 安。 【例 2】150 平方毫米的,按“100 上二”算得截流量为 300 安。 【例 3】70 平 方毫米的,按“70、95 两倍半”算得截流量为 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,但靠近 向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即 100 安,但实际不到四倍(按手册为 97 安) ,而 35 则相反,按口诀是三倍,即 105 安,实际则是 117 安,不过这对使用 . . .10*5 16、25*4 35 、45*3 70 、95*2.5 的影响并不大。当然,若能“胸中有数” ,在选择导线 安便更准确了。同样,2.5 平方毫米的导线位 置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍(最大可达 20 安以上) ,不过为了减 少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标 12 安。 ②从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本名“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) ,按①计算 后,再打八折(乘 0.8) 。若环境温度超过 25℃,应按①计算后再打九折(乘 0.9) 。 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,它影响导体截流并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超 过 25℃较多时,才考虑打折扣。 还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高) ,则按①计算后打八折,再 打九折。或者简单地一次打七折计算(即 0.8*0.9=0.72,约为 0.7) 。这也可以说是 “穿管、温度,八、九折”的意思。◆●△▼● 例如: (铝芯绝缘线 平方毫米的,穿管(八折) , 40 安(10*5*0.8=40) 高温(九折) 45 安(10*5*0.9=45) 穿管又高温(七折) 35 安(10*5*0.7=35 安) 95 平方毫米的,穿管(八折) 190 安(95*2.5*0.8=190) 214 安(95*2.5*0.9=213.8) 高温(九折) 穿管又高温(七折) 166 安(95*2.5*0.7=166.3) ③ 对于裸铝线的截流量,口诀指出 “裸线加一半” , 即按①计算后再一半 (乘 1.5) 。 这是指同样截面的铝芯绝缘芯与裸铝线比较,截流量可加一半。 【例 1】 16 平方毫米裸铝线*0.9=86.4) 【例 2】 35 平方毫米裸铝线 平方毫米裸 铝线) ④对于铜导线的截流量,口诀指出“铜线升级算” ,即将铜导线的截面按截面排列 顺序提升一级,再按相应的铝线 平方毫米裸铜线 平方毫米裸铝 线 平方毫米铜绝缘线 平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算 为 100 安(25*4) 。 【例 3】 95 平方毫米铜绝缘线 平方毫米铝绝缘线的相同条 件,计算为 192 安(120*2*0.8) 。 附带说一下: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 采用①中的有关倍数直接计算,比如 35 平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的 截流量约为 105 安(35*3) 。95 平方毫米的约为 238 安(95*2.5) 。 下面这个估 算口诀和上面的有异曲同工之处: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十 五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根 数二三四,八七六折满载流。 2.5 平方*9 4 平方*8 6 平方*7 10 平方*6 16 平方*5 25 平方*4 35 平方*3.5 50 和 70 平方*3 95 和 120 平方*2.5 ..................... 最后说明一下用电流估算截面的适用于近电源(负荷离电源不远),电压降适用于长 距离 给你一个口诀,背熟了,你也就可以自己设计家中的强电布线了 口决 十下五;百上二;二五三五四三界; 算;裸线加一半 说明: 七零九五两倍半;穿管温度八九折; 铜线升级 十下五就是十以下乘以五; 百上二就是百以上乘以二; 二五三五四三界就是二五乘以四 ,三五乘以三; 七零九五两倍半就是七零和九五 线都乘以二点五; 穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化 ,在算好的安全电流数上乘以零点八 或零点九; 铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级 ,如二点五铜芯线就 是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算. 裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半 电线粗细与电器功率 之间的关系是怎样计算的? 你好! 导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导 线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件 来确定的。 一般铜导线, 铝导线 。 关键点 一般铜导线 BVV 铜导线安全 载流量的推荐值 2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV 铜导线A 二 、 计 算 铜 导 线 截 面 积 利 用 铜 导 线 的 安 全 载 流 量 的 推 荐 值 5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积 S 的上下范围: S= I /(5~8)=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线) I-----负载电流(A) 三、功率计算 一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负 载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的 计算公式:P=UIcosф ,其中日光灯负载的功率因数 cosф =0.5。 不同电感性负载 功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数 cosф 取 0.8。也就是说如 果一个 家庭所 有 用电器 加上总 功 率为 6000 瓦,则最大 电流是 I=P/Ucos ф =6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加 上一个公用系数,公用系数一般 0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系 数/Ucosф =6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为 17A。则 总闸空气开关不能使用 16A, 应该用大于 17A 的。 估算口诀: 二点五下乘以九, 往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温 九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (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。由表 5 3 可以看出:倍数随截面的增大而减 小。 “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 系变为两个两个线号成一组,倍数依次减 0.5。即 50、70mm’导线的载流量为 截面数的 3 倍; 95、 120mm” 导线载流量是其截面积数的 2. 5 倍, 依次类推。“条 件有变加折算, 高温九折铜升级” 。 上述口诀是铝芯绝缘线℃ 的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流 量可按上述口诀计算方法算出,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 铝线计算。 电线 粗细与电器功率之间的关系是怎样计算的? 电线的线径和负载的功率的关系还要看电线的工作环境,比如埋管或者明线、电 缆或者塑料线,铜线或者铝线,到书店买本《电工手册》即可,或者在共享资料 下载。 一般估算可以按照明线 安培最大电 流。 如合计算电线所能承受的电功率 如果已知电线的截面积要如何,要如何计算该电线所能承受的最大电功率? 或已知所需电功率,如何计算出该使用多少 mm2 电线. 回复: 我们可以 通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式 功率 P=电压 U×电流 I 计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。 例如: 在 220 伏的电源上引出 1.5 平方毫米导线, 最大能接多大功率的电器? 解: 查下面手册可知 1.5 平方毫米导线A 根据:功率 P=电压 U×电 流 I=220 伏×22 安=4840 瓦 答:最大能接上 4840 瓦的电器 反之,已知所需功率,我们根据上面的公式求电流 电流=功率÷电压 得出电流再查手册就能知道要用多大的导线 千瓦的电器,要用多大的导线? 解:根据:电 流=功率÷电压=10000 瓦÷220 伏=45.5 安 米的导线 平方毫米的导线V 及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度 30℃,长期连续 100%负载 下的载流量如下: 1.5 平方毫米――22A 2.5 平方毫米――30A 4 平方毫米――39A 6 平方毫米―― 51A 10 平方毫米――70A 16 平方毫米――98A 铜芯电线:..铜芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(16A~25A).. 米(25A~32A)..6 平方毫米(32A~40A) 铝芯电线:铝芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(13A~20A) ( 20A~25A).. 6 平方毫米( 25A~32A) ///举例说明://// 1、每台计算机耗电约为 200~300W(约 1~1.5A),那么 10 台计算机就需要一条 2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。 2、大 3 匹空调耗电约为 3000W(约 14A),那么 1 台空调就需要单独的一条 2.5 平 方毫米的铜芯电线 平方毫 查下面手册可知,要用 6 平方毫 3、现在的住房进线 平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得 超过 25A(即 5500 瓦),有人将房屋内的电线 平方毫米的铜线是没有用处 的,因为进入电表的电线 年前) 进线 平方毫米的铝线,因此,同时开启的家 用电器不得超过 13A(即 2800 瓦)。 5、耗电量比较大的家用电器是:空调 5A(1.2 匹),电热水器 10A,微波炉 4A, 电饭煲 4A,洗碗机 8A,带烘干功能的洗衣机 10A,电开水器 4A 在电源引起的火灾中,有 90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要 焊接,不能焊接的接触器件 5~10 年必须更换 ( 比如插座、空气开关等 ) 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。国标允许的长期电流 4 平方是 25-32A 6 平方是 32-40A 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的, 2,5 平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W. 4 平方的 8000W,6 平方 9000W 没问 题的. 40A 的数字电表正常 9000W 绝对没问题.机械的 12000W 也不会烧毁的.\

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