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bob手机app下载:动力系统电气元件选择知识pdf
时间:2022-12-07 08:37:28来源:bob靠谱吗 作者:bob手机版ios

  动力系统电气元件选择 1 . 电动机额定电流的算法 空载电流 一般小型电动机的空载电流约为额定电流的 30%~70% ,大中型电动机的空载电流约为额定电流的 20%~40% 额定电流的经验算法: 1KW=2A 例 5.5KW=11A 额定电流精确计算: 电流 I=P/U ×√3 ×cos φ 补充:准确的说,还应乘上电机效率。一般为 0.9 我们常见的三相电机额定电压是 380v ;功率因数 COSφ 一般是 0.85 ;电机铭牌上会有标注 例如: 10KW 的三相电机额定电流的具体算法 : I=10000 ÷ (380 × 1.73 ×0.85 ×0.9) ≈ 19.8A 直接起动电动机,容量不超十千瓦; 这里所讲的直接起动的电动机,是小型 380V 鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额 定电流的 4~7 倍。用负荷开关直接起动的电动机容量最大不应超过 10kW ,一般以 4.5kW 以下为宜, 且开启式负荷开关 (胶盖瓷底隔离开关) 一般用于 5. 5kW 及以下的小容量电动机作不频繁的直接起 动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般 用于 10kW 以下的电动机作不频繁的直接起动。两者均需有 熔体作短路保护,还有电动机功率不大于供电变压器容量的 30% 。总之,切记电动机用负荷开关直 接起动是有条件的! 2 .铜芯电缆导线安全载流量计算: 由于电机的启动电流很大,是工作电流的 4 到 7 倍,所以电缆选择时还要考虑电机的启动电流,但 通常电机启动电流的时间不是很长,一般在 6 秒内的时间。所以选择导线 的系数, 按负荷的具体情况去考虑选择导线、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。 1)由于电流的通路是导体的表面层,单位平方毫米内,导线的导电能力和截面积有关系的,截面 积越小,线的导电能力越强,比如在近距离(几十米范围) ,0.5 平方毫米的铜线 平方毫米的铜线 平方毫米的铜线 ) 距离远就要考虑电压损失。 比如: 15KW电机选择电缆 电流 I=P/1.732Ucos Φ=15/1.732/0.38/0.8=28A 如果是近距离(几十米以内) ,铜电缆 6 平方毫米, 如果是中距离(几百米以内) ,铜电缆 10 平方毫米。如果是远距离(接近千米) ,铜电缆 16 平方毫 米。同样的截面积,架空裸线导电能力最强,皮线和地埋线次之,电缆线和屋内预埋线最差;这些 都是因为散热的影响,所以温度低时线的过电能力强些,温度高时线的过电能力弱些。近距离小负 荷只要线不发热就可以, 远距离小负荷主要考虑电压损失, 只要满足电压够就行; 大负荷不管远近, 发热、电压损失、经济电流密度等要综合考虑,特别是长期负荷,截面积要尽量的偏大,减少电压 损失,减少损耗 在线 米以内导线 。线 米外导线。 BV BVR RV 区别如下 BV BVR RV 都是单芯线 根铜丝的单芯线,比较硬,也叫硬线 根以上的铜丝绞在一起的单芯线,比 BV 软,也叫软线 根以上的铜丝铰在一起的单芯线,比 BVR 更软。 3 .空气开关,又称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、自动切断电路。 电动机的容量设为 N KW ,则电动机的额定电流为: 2N A ,一般情况下,选择空开的容量是 4N A 左右;注意:风机、泵类的空开和接触器选择要大一些,因为它们的启动时间较长,启动转矩较大; DZ47-60A C20 的空气开关,这是微(小)型断路器的额定电流标法,英文字表示磁脱扣(短路保 护)的动作倍数, C 一般用于普通配电( 5-10 倍),另外一种常见的是 D 型,用于起动电流较大, 如电机 4-7 倍。 20A 表示额定电流,但应注意的是这个电流是在环境温度为 40 摄氏度时的整定值。 实际使用时可参照厂家提供的降容曲线。 断路器由于是进行断路保护因此可以选择大于电机额定电流,通常为电机额定电流 1.5-2.5 倍,一 般负荷取 1.5 倍,热继电器通常选择 0.9~1.25 倍电机额定电流,个人倾向于 1 倍 验算空开能不能起到短路保护。计算短路保护电流整定值,按 1.8-2.5 的使用总电流计算。 (小功率 也可按 1.5 倍计算功率不大于 2000W ) 4 .交流接触器的选择 交流接触器:交流接触器选择是电机流的 2.5 倍。可作频繁动作。空气开关应大于或等于接触器的 额定电流 还要考虑工作环境和接触器的结构形式 . 星三角启动的电机接触器选型 1 电机铭牌上所标额定电流指的是线 电机铭牌上的额定功率指的是在规定接法的条件下的功率。 3 采用星三角启动的电机,转换后两个在工作的接触器只承受 0.58 倍的线 规定采用三角形接法的电机,改成星形接法时电机功率会大幅下降。此时线 倍。 电机为星形连接时: U 线 倍 U 相 ,I 线 =I 相; 电机为三角形接法时: U 线 倍 U 相, I 线 .电机过载的保护,热继电器热元件; 热继电器在 1.1 倍电流时 2 小时内不动作, 1.2 倍电流时, 1 小时内动作。 1.5 倍整定电流的动作时 间小于 2 分钟, 特殊工作时电动机保护。 正、反转及频繁通断工作的电动机不宜采用热继电器来保护。 较理想的方 法是用埋入绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。 三相电动机的一根接线松开或一相熔丝熔断, 是造成三相异步电动机烧坏的主要原因之一。 如果热 继电器所保护的电动机是 Y 接法,当线路发生一相断电时,另外两相电流便增大很多,由于线电 流等于相电流, 流过电动机绕组的电流和流过热继电器的电流增加比例相同, 因此普通的两相或三 相热继电器可以对此作出保护。 如果电动机是 △形接法, 发生断相时, 由于电动机的相电流与线电 流不等, 流过电动机绕组的电流和流过热继电器的电流增加比例不相同, 而热元件又串联在电动机 的电源进线中, 按电动机的额定电流即线电流来整定, 整定值较大。 当故障线电流达到额定电流时, 在电动机绕组内部,电流较大的那一相绕组的故障电流将超过额定相电流,便有过热烧毁的危险。 所以 △接法必须采用带断相保护的热继电器。 当热继电器用以保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时,一般按电动机的额定电流来选用。 例如,热继电器的整定值可等于 0.95— 1.2 倍电动机的额定电流,或者取热继电器整定电流的中值 等于电动机的额定电流,然后进行调整。 当热继电器用以保护反复短时工作制的电动机时, 热继电器仅有一定范围的适应性。 如果每小时操 作次数很多,就要选用带速饱和电流互感器的热继电器。 对于正反转相通断频繁的特殊工作制电动机,不宜采用热继电器作为过载保护装置,而应使用埋 入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。 热继电器类型选择: 热继电器从结构型式上可分为两极式和三极式。 三极式中又分为带断相保护和不带断相保护, 主要 应根据被保护电动机的定子接线情况选择。 当电动机定子绕组为三角形接法时, 必须采用三极式带 断相保护的热继电器; 对于星形接法的电动机, 一般采用不带断相保护的热继电器。 由于一般电动 机采用星形接法时都不带中线, 热继电器用两极式或三极式都可以。 但若电动机定子绕组采用带中 线的星形接法时,热继电器一定要选用三极式。 另外,一般轻载起动、长期工作的电动机或间断长期工作的电动机,宜选择二相结构的热继电器; 当电动机的电流电压均衡性较差、工作环境恶劣或较少有人看管时,可选用三相结构的热继电器。 考虑保护对象 -- 电动机的特性: 电动机的型号、规格和特性 电动机的绝缘材料等级有 A 级、 E 级、 B 级等,它们的允许温升各不 相同,因而其承受过载的能力也不相同。在选择热继电器时是应引起注意的。另外,开启式电动机 散热比较容易,而封闭式电动机散热就困难得多,稍有过载,其温升就可能超过限值。虽然热继电 器的选择从原则上讲是按电动机的额定电流来考虑, 但对于过载能力较差的电动机, 它所配的热继 电器(或热元件 )的额定电流就应适当小些。在这种场合,也可以取热继电器 (或热元件 ) 的额定电流 为电动机 额定电流的 60%-80 % 对点动、重载起动,连续正反转及反接制动等运行的电动机,一般不宜用热继电器。

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