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电气常用符号,遵义中医院电气维保单位

来源:头条 作者: chanong
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电工经常使用的公式来计算与电流、电压、电阻和功率相关的所有公式。

1. 以下规则适用于串联电路中的电流和电压:(例如:R1、R2串联)

电流:I=I1=I2(串联电路各处电流相等)

电压:U=U1+U2(总电压等于各位置电压之和)

电阻值:R=R1+R2(总电阻值等于各电阻值之和) 若串联n个相同阻值的电阻,则R总计=nR。

2、并联电路中的电流和电压有以下规则:(例:R1、R2并联)

电流:I=I1+I2(主路电流等于支路电流之和)

电压:U=U1=U2(主路电压等于各支路电压)

电阻:(总电阻的倒数等于并联电阻的倒数之和)或。如果n个相同阻值的电阻并联,则R=R

注:并联电路的总电阻小于单支路的电阻。功率计算公式:W=UIt(计算公式中单位W焦耳)

(J);U伏特(V);I安培(A);t秒)。

3. 使用W=UIt 计算功率时,请注意以下事项:

式中W、U、I、t 属于同一电路部分; 计算时单位必须统一; 已知任意三个量,即可算出第四个量。

4、也可采用以下公式计算功率:W=I2Rt;W=Pt;W=UQ(Q为电量);

【电气部分】1电流大小:I=Q功率/t

2 电阻:R=L/S

3 欧姆定律:I=U/R

4 焦耳定律:

电压=电流*电阻,即U=RI

电阻=电压/电流,即R=U/I

功率=电流*电压,即P=IU

电能=功率x时间,即W=Pt

符号含义及单位

U:电压,V;

R:电阻,。

I:电流,A;

P:功率,W;

W:电能,J;

t:时间,S;

Q=I2Rt通式)

Q=UIt=Pt=UQ功率=U2t/R(纯电阻公式)

5串联电路:

I=I1=I2

U=U1+U2

R=R1+R2

U1/U2=R1/R2(分压式)

P1/P2R1/R2

6个并联电路:

I=I1+I2

U=U1=U2

1/R=1/R1+1/R2[R=R1R2/(R1+R2)]

I1/I2=R2/R1(并联型)

P1/P2R2/R1

7个固定阻值电阻:

I1/I2U1/U2

P1/P2I12/I22

P1/P2U12/U22

8 电源:

W=UIt=Pt=UQ(通式)

W=I^2Rt=U^2t/R(纯电阻公式)

9 电源:

P=W/t=UI(通式)

P=I2^R=U^2/R(纯电阻公式)

电工计算技巧;

(1) 电线负载能力的简单估算

5以下为10,2以上为100,2 5 3 5 4 3面积,7 0 9 5 x 2 x 5,温度优惠19%,铜材质升级算数。

说明:10mm2以下的铝线载流量按5A/mm2计算,100mm2以上的铝线载流量按2A/mm2计算,25mm2的铝线载流量按4A/mm2计算。 35mm2铝线电流容量计算为3A/mm2;70mm2、95mm2铝线电流容量计算为2.5A/mm2;《铜级升级计算》:以计算电流容量为例。对于120mm2的铜线,可以选择150mm2的铝线,求出该铝线的载流量。它受温度影响,最终乘以0.8 或0.9(取决于您的地理位置)。

(2) 如果变压器的容量已知,求该电压等级下的额定电流。

注:适用于任何电压等级。

提示:将电容除以电压值,将商乘以6,然后除以10。

例:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A

预估I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A

(三)如何粗略检查低压单相电能表的准确度

连接100瓦灯泡并打开开关开始计时。

同时计数旋转次数并记录6分钟的旋转值。

电表的表盘上有一个数字,称为表盘转数,单位为千瓦时。

该值按比例缩小100 倍,大约等于记录数。

(4) 根据三相电机的容量求出额定电流。

将容量除以千伏数,并将商乘以76。

我们知道三相220千瓦电机的一千瓦电流为3.5安培。

1KW0.22KV0.761A

众所周知,高压3,000 伏电机的输出功率为4 千瓦和1 安培。

4KW3KV0.761A

注:该公式可用于计算任意电压等级的三相电机的额定电流。使用该公式时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。

(5)测量电力变压器的次级电流并计算负载容量。

配电变压器的次级电压已知,测量的电流以千瓦为单位计算。

电压等级为400伏,每安培0.6千瓦。

电压等级为3,000 伏,每安培4.5 千瓦。

电压等级为6,000 伏,1 安培等于9,000 瓦。

电压等级为10,000伏,1安培为15,000瓦。

电压等级为35000,1安培为55千瓦。

(6)从小型380V三相鼠笼电机的容量中求出电源、负荷开关、保护熔断电流值的最小容量。

直接启动电机,容量不超过10千瓦。

选用6千瓦开关,5千瓦配备熔体。

电源的千瓦数必须是千伏安培的三倍。

公式中提到的电机为380V鼠笼式三相小型电机,电机的启动电流很高,一般为额定电流的47倍。用负荷开关直接启动的电机最大容量不应超过10kW,一般4.5kW以下为宜,对于小容量敞开式负荷开关(塑料盖和瓷底隔离开关)常用。直接启动;密封负荷开关(铁壳开关)一般采用10kW以下电机,很少有直接启动。负荷开关由简单的绝缘开关叶片和熔断器或熔断器组成,最好选择6倍额定功率的开关,但5倍额定功率以避免电机启动时电流过大,必须选择熔断器。即额定电流(A),短路保护时熔融金属的额定电流(A)。最后,需要选择合适的电源,电源的输出功率至少应为额定功率的三倍。

(7)测量无铭牌的380V单相焊接变压器的空载电流并计算额定容量。

焊接功能功率380,空载电流5倍。

单相交流焊接变压器实际上是一种专用降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理几乎相同。为了满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路条件下工作,焊接时要求电弧电压恒定。当焊接电流增大时,输出电压迅速下降。根据P=UI(功率恒定,电压与电流成反比)。当电压为零时(即次级短路),次级电流不会很大。即,焊接变压器具有突波外特性。焊接变压器是由电抗线圈产生的电压降引起而获得的。空载时,没有焊接电流流过,因此不会因电抗线圈而产生压降,但此时的空载电压等于次级电压,因此与焊接变压器相同。正常变压器空载。变压器的空载电流一般为额定电流的6%8%左右(国家规定空载电流不得超过额定电流的10%)。

(8)求交流电和直流电

电子笔判断交流和直流,交流亮,直流暗,

交流霓虹灯管各处亮,直流霓虹灯管一端亮。

区分交流电和直流电时,将这两种电进行比较就清楚了。测量交流电时,氖管两端同时发光,但测量直流电时,氖管仅一侧发光。

(九)熟练使用电子笔进行低压核相

要确定两条线是否相同或不同,请用双手握笔。

两条腿与地绝缘,两笔分别接触主线。

如果你看一下钢笔,它不发光也没关系。

请注意,测试期间双脚必须与地面隔离。我国电源大多为380/220V,变压器中性点一般直接接地,因此测试时需要将人体与地隔离,避免形成环路和误报。测试过程中,两支笔被打开和关闭。灯的显示方式是一样的,所以只看一个。

(10)用电笔判断直流电源的正负极。

用电子笔确定正负极,观察氖管时要小心。

明亮的前端为负极,明亮的后端为正极。

为了显示:

霓虹灯管的尖端是指测试笔的尖端,霓虹灯管的后端是指您握在手中的一端,明亮的一端为负极,相反的一端为正极。测试时请注意,如果电源电压至少为110V且与地隔离,则一手触摸电源的任一极,另一只手握住表笔。当笔尖接触到被测电源的另一极时,氖管的尖端就会发电,如果点亮,则被测电源变为负极,如果氖管的后端变亮,则被测电源变为负极。灯管亮,被测电源变为负极。被测电源为正极,其原理是直流电单向流动,电子从负极流向正极。

(11)用电子笔检查直流电源是否接地,正负极区别。

用电子笔触摸变电站直流系数不亮。

如果灯靠近笔尖,则正极端子存在接地故障。

如果灯靠近您的指尖,则接地故障位于负极。

为了显示:

发电厂、变电站的直流系数与地面绝缘,即使人站在地上用试电笔接触正极或负极,霓虹灯管也不会亮。如果它亮起,则表示霓虹灯管已点亮。直流系统接地;如果发光部分在靠近笔尖的一端,则正极接地;如果发光部分在靠近手指的一端,则负极接地。

(十二)熟练使用电子笔诊断380/220V三相三线电力线路相线接地故障。

它是一根星形连接的三相线,当电子笔触碰它时,两根线就会亮起。

其余一相导体亮度较弱,该相导体接地。

如果光线微弱,则金属接地。

为了显示:

电源变压器的二次侧一般呈Y形连接,在中性点不接地的三相三线制中,用试电笔接触三相线时,他们通常会接触。如果两相线都很亮,另一相线的亮度稍亮,如果较弱,说明弱亮相线出现了接地故障现象,但不是很亮,并不严重。一个几乎看不见,但这意味着该相线上存在金属接地故障。

(13) 电机接线点

2.5加3、4加4、6再加6、25 5、120根线,数百根

为了显示:

本技巧适用于三相380 伏电机的接线。导体是穿过管道的铝芯绝缘线(或塑料线)。

首先,您需要了解一般电机容量(千瓦):的排列方式。

0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 10 13 17 22 30 40 55 75 100

“2.5加3”是指管内敷设2.5平方毫米铝芯绝缘线,可安装“2.5加3”千瓦电机,即最大可安装5.5千瓦电机。

“4加四”管内安装有4mm2铝芯绝缘线,可配备“4加四”千瓦电机。这意味着它可以配备高达8kw的电机(该产品只有类似的7.5kw)。

“6后6”意味着您可以从6mm2开始安装“6kW以上”电机。也就是说6mm2可以配12kw,10mm2可以配16kw,16mm2可以配22kw。

“25 5”表示加数从25mm2由6变为5。也就是说25mm2可配30kw,35mm2可配40kw,50mm2可配55kw,70mm2可配75kw。

“1 2 0线配百”(读:“120线配百”)意味着电机大了100kw。电线截面不会根据“递增”关系匹配电机,但120mm2的电线只能匹配100kw电机。

(14)根据功率计算电流

功率加倍,电热减半。单相千瓦,4.5A。单相380,电流2.5安培。

解释:

对于三相电源,输出电压和输出电流分为相和线,分别称为“相电压”、“线电压”、“相电流”和“线电流”。相电压是指火线与零线之间的电压,火线与火线之间的电压称为线电压,相电流是指流过各相绕组的电流,线电流是指流过各火线的电流。

(21)三相平衡负载两种接法时线电压、线电压、线电流的关系

如果在三相端子上施加电压,如何确定相电压和线电压?

负载电压为相电压,两个电源端电压为线电压。

角接法的相电压等于线电压,星形接法的相位差为3的平方根。

当电压施加到三相端子时,如何找到相流?

负载电流是相电流,电源线电流是线电流。

星形连接具有等相流,而角形连接具有3的相位差。

解释:

如果画一个简单的电路图,可以看到角连接实际上是两个电阻并联(两个电阻串联被认为是总电阻)。相电压等于线电压,如果连接方式为星形连接,可以认为是两个串联电阻(视为两个并联电阻的总电阻),线电流等于相。当前。请注意,线比相大,因为相电流和相电压是负载处的电流和电压,而线电流和线电压是电源每一侧的电流和电压。

(22) 如果变压器的容量已知,求该电压等级侧的额定电流。

常用的电压有一个系数,电流是通过将该系数乘以容差系数来确定的。

额定电压400 伏,系数1.445,

额定电压6000伏,系数0.096,

额定电压为10,000伏,系数正好为0.6。

笔记:

直接乘以变压器容量对应的系数即可确定相应电压等级侧的额定电流。

(23)根据变压器的额定容量和额定电压选择一次熔断器和二次熔断器的熔断电流值。

配电变压器两侧的熔体流动可以根据容量轻松计算。

容量的单位是千伏安,电压的单位是千伏。

将高压容量除以电压,并将低压容量乘以1.8。

电流单位以安培为单位,并根据等级减去或加上。

例子:

三相变压器额定容量为315KVA,高压端额定电压为6KV,低压端额定电压为400V。

高压侧熔体额定电流为(3156)A=52.5A,低压侧熔体额定电流为(3151.8)A=567A。

注:熔断器规格的选择应根据计算值与熔断电流表的差异而定。

(24)根据变压器的额定电流选择一次熔断器和二次熔断器的熔断电流值。

配电变压器两侧的熔体流动量按额定电流的几倍计算。

高压侧的值较大,并且该值根据容量而变化。

容量100以下,当前容量的2至3倍,

如果超过100,必须减少到2到1.5的倍数。

规定最低高压,不能低于3 安培。

无论电容值如何,低电压始终等于额定值。

(25)配电变压器安装要求

距离地面至少2.5米,并在地面安装屏障。

屏障高度至少1.8米,留出顶部8个分布和转化点。

如果经济条件允许的话,盒式的比较合适。

除非临时使用,否则请勿放置在室外。

如果安装在室内,必须提供通风,并且必须在该区域周围保留足够的走道。

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电工经常使用的公式来计算与电流、电压、电阻和功率相关的所有公式。

1. 以下规则适用于串联电路中的电流和电压:(例如:R1、R2串联)

电流:I=I1=I2(串联电路各处电流相等)

电压:U=U1+U2(总电压等于各位置电压之和)

电阻值:R=R1+R2(总电阻值等于各电阻值之和) 若串联n个相同阻值的电阻,则R总计=nR。

2、并联电路中的电流和电压有以下规则:(例:R1、R2并联)

电流:I=I1+I2(主路电流等于支路电流之和)

电压:U=U1=U2(主路电压等于各支路电压)

电阻:(总电阻的倒数等于并联电阻的倒数之和)或。如果n个相同阻值的电阻并联,则R=R

注:并联电路的总电阻小于单支路的电阻。功率计算公式:W=UIt(计算公式中单位W焦耳)

(J);U伏特(V);I安培(A);t秒)。

3. 使用W=UIt 计算功率时,请注意以下事项:

式中W、U、I、t 属于同一电路部分; 计算时单位必须统一; 已知任意三个量,即可算出第四个量。

4、也可采用以下公式计算功率:W=I2Rt;W=Pt;W=UQ(Q为电量);

【电气部分】1电流大小:I=Q功率/t

2 电阻:R=L/S

3 欧姆定律:I=U/R

4 焦耳定律:

电压=电流*电阻,即U=RI

电阻=电压/电流,即R=U/I

功率=电流*电压,即P=IU

电能=功率x时间,即W=Pt

符号含义及单位

U:电压,V;

R:电阻,。

I:电流,A;

P:功率,W;

W:电能,J;

t:时间,S;

Q=I2Rt通式)

Q=UIt=Pt=UQ功率=U2t/R(纯电阻公式)

5串联电路:

I=I1=I2

U=U1+U2

R=R1+R2

U1/U2=R1/R2(分压式)

P1/P2R1/R2

6个并联电路:

I=I1+I2

U=U1=U2

1/R=1/R1+1/R2[R=R1R2/(R1+R2)]

I1/I2=R2/R1(并联型)

P1/P2R2/R1

7个固定阻值电阻:

I1/I2U1/U2

P1/P2I12/I22

P1/P2U12/U22

8 电源:

W=UIt=Pt=UQ(通式)

W=I^2Rt=U^2t/R(纯电阻公式)

9 电源:

P=W/t=UI(通式)

P=I2^R=U^2/R(纯电阻公式)

电工计算技巧;

(1) 电线负载能力的简单估算

5以下为10,2以上为100,2 5 3 5 4 3面积,7 0 9 5 x 2 x 5,温度优惠19%,铜材质升级算数。

说明:10mm2以下的铝线载流量按5A/mm2计算,100mm2以上的铝线载流量按2A/mm2计算,25mm2的铝线载流量按4A/mm2计算。 35mm2铝线电流容量计算为3A/mm2;70mm2、95mm2铝线电流容量计算为2.5A/mm2;《铜级升级计算》:以计算电流容量为例。对于120mm2的铜线,可以选择150mm2的铝线,求出该铝线的载流量。它受温度影响,最终乘以0.8 或0.9(取决于您的地理位置)。

(2) 如果变压器的容量已知,求该电压等级下的额定电流。

注:适用于任何电压等级。

提示:将电容除以电压值,将商乘以6,然后除以10。

例:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A

预估I=1000KVA/10KV﹡6/10=60A

(三)如何粗略检查低压单相电能表的准确度

连接100瓦灯泡并打开开关开始计时。

同时计数旋转次数并记录6分钟的旋转值。

电表的表盘上有一个数字,称为表盘转数,单位为千瓦时。

该值按比例缩小100 倍,大约等于记录数。

(4) 根据三相电机的容量求出额定电流。

将容量除以千伏数,并将商乘以76。

我们知道三相220千瓦电机的一千瓦电流为3.5安培。

1KW0.22KV0.761A

众所周知,高压3,000 伏电机的输出功率为4 千瓦和1 安培。

4KW3KV0.761A

注:该公式可用于计算任意电压等级的三相电机的额定电流。使用该公式时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。

(5)测量电力变压器的次级电流并计算负载容量。

配电变压器的次级电压已知,测量的电流以千瓦为单位计算。

电压等级为400伏,每安培0.6千瓦。

电压等级为3,000 伏,每安培4.5 千瓦。

电压等级为6,000 伏,1 安培等于9,000 瓦。

电压等级为10,000伏,1安培为15,000瓦。

电压等级为35000,1安培为55千瓦。

(6)从小型380V三相鼠笼电机的容量中求出电源、负荷开关、保护熔断电流值的最小容量。

直接启动电机,容量不超过10千瓦。

选用6千瓦开关,5千瓦配备熔体。

电源的千瓦数必须是千伏安培的三倍。

公式中提到的电机为380V鼠笼式三相小型电机,电机的启动电流很高,一般为额定电流的47倍。用负荷开关直接启动的电机最大容量不应超过10kW,一般4.5kW以下为宜,对于小容量敞开式负荷开关(塑料盖和瓷底隔离开关)常用。直接启动;密封负荷开关(铁壳开关)一般采用10kW以下电机,很少有直接启动。负荷开关由简单的绝缘开关叶片和熔断器或熔断器组成,最好选择6倍额定功率的开关,但5倍额定功率以避免电机启动时电流过大,必须选择熔断器。即额定电流(A),短路保护时熔融金属的额定电流(A)。最后,需要选择合适的电源,电源的输出功率至少应为额定功率的三倍。

(7)测量无铭牌的380V单相焊接变压器的空载电流并计算额定容量。

焊接功能功率380,空载电流5倍。

单相交流焊接变压器实际上是一种专用降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理几乎相同。为了满足焊接工艺的要求,焊接变压器在短路条件下工作,焊接时要求电弧电压恒定。当焊接电流增大时,输出电压迅速下降。根据P=UI(功率恒定,电压与电流成反比)。当电压为零时(即次级短路),次级电流不会很大。即,焊接变压器具有突波外特性。焊接变压器是由电抗线圈产生的电压降引起而获得的。空载时,没有焊接电流流过,因此不会因电抗线圈而产生压降,但此时的空载电压等于次级电压,因此与焊接变压器相同。正常变压器空载。变压器的空载电流一般为额定电流的6%8%左右(国家规定空载电流不得超过额定电流的10%)。

(8)求交流电和直流电

电子笔判断交流和直流,交流亮,直流暗,

交流霓虹灯管各处亮,直流霓虹灯管一端亮。

区分交流电和直流电时,将这两种电进行比较就清楚了。测量交流电时,氖管两端同时发光,但测量直流电时,氖管仅一侧发光。

(九)熟练使用电子笔进行低压核相

要确定两条线是否相同或不同,请用双手握笔。

两条腿与地绝缘,两笔分别接触主线。

如果你看一下钢笔,它不发光也没关系。

请注意,测试期间双脚必须与地面隔离。我国电源大多为380/220V,变压器中性点一般直接接地,因此测试时需要将人体与地隔离,避免形成环路和误报。测试过程中,两支笔被打开和关闭。灯的显示方式是一样的,所以只看一个。

(10)用电笔判断直流电源的正负极。

用电子笔确定正负极,观察氖管时要小心。

明亮的前端为负极,明亮的后端为正极。

为了显示:

霓虹灯管的尖端是指测试笔的尖端,霓虹灯管的后端是指您握在手中的一端,明亮的一端为负极,相反的一端为正极。测试时请注意,如果电源电压至少为110V且与地隔离,则一手触摸电源的任一极,另一只手握住表笔。当笔尖接触到被测电源的另一极时,氖管的尖端就会发电,如果点亮,则被测电源变为负极,如果氖管的后端变亮,则被测电源变为负极。灯管亮,被测电源变为负极。被测电源为正极,其原理是直流电单向流动,电子从负极流向正极。

(11)用电子笔检查直流电源是否接地,正负极区别。

用电子笔触摸变电站直流系数不亮。

如果灯靠近笔尖,则正极端子存在接地故障。

如果灯靠近您的指尖,则接地故障位于负极。

为了显示:

发电厂、变电站的直流系数与地面绝缘,即使人站在地上用试电笔接触正极或负极,霓虹灯管也不会亮。如果它亮起,则表示霓虹灯管已点亮。直流系统接地;如果发光部分在靠近笔尖的一端,则正极接地;如果发光部分在靠近手指的一端,则负极接地。

(十二)熟练使用电子笔诊断380/220V三相三线电力线路相线接地故障。

它是一根星形连接的三相线,当电子笔触碰它时,两根线就会亮起。

其余一相导体亮度较弱,该相导体接地。

如果光线微弱,则金属接地。

为了显示:

电源变压器的二次侧一般呈Y形连接,在中性点不接地的三相三线制中,用试电笔接触三相线时,他们通常会接触。如果两相线都很亮,另一相线的亮度稍亮,如果较弱,说明弱亮相线出现了接地故障现象,但不是很亮,并不严重。一个几乎看不见,但这意味着该相线上存在金属接地故障。

(13) 电机接线点

2.5加3、4加4、6再加6、25 5、120根线,数百根

为了显示:

本技巧适用于三相380 伏电机的接线。导体是穿过管道的铝芯绝缘线(或塑料线)。

首先,您需要了解一般电机容量(千瓦):的排列方式。

0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 10 13 17 22 30 40 55 75 100

“2.5加3”是指管内敷设2.5平方毫米铝芯绝缘线,可安装“2.5加3”千瓦电机,即最大可安装5.5千瓦电机。

“4加四”管内安装有4mm2铝芯绝缘线,可配备“4加四”千瓦电机。这意味着它可以配备高达8kw的电机(该产品只有类似的7.5kw)。

“6后6”意味着您可以从6mm2开始安装“6kW以上”电机。也就是说6mm2可以配12kw,10mm2可以配16kw,16mm2可以配22kw。

“25 5”表示加数从25mm2由6变为5。也就是说25mm2可配30kw,35mm2可配40kw,50mm2可配55kw,70mm2可配75kw。

“1 2 0线配百”(读:“120线配百”)意味着电机大了100kw。电线截面不会根据“递增”关系匹配电机,但120mm2的电线只能匹配100kw电机。

(14)根据功率计算电流

功率加倍,电热减半。单相千瓦,4.5A。单相380,电流2.5安培。

解释:

对于三相电源,输出电压和输出电流分为相和线,分别称为“相电压”、“线电压”、“相电流”和“线电流”。相电压是指火线与零线之间的电压,火线与火线之间的电压称为线电压,相电流是指流过各相绕组的电流,线电流是指流过各火线的电流。

(21)三相平衡负载两种接法时线电压、线电压、线电流的关系

如果在三相端子上施加电压,如何确定相电压和线电压?

负载电压为相电压,两个电源端电压为线电压。

角接法的相电压等于线电压,星形接法的相位差为3的平方根。

当电压施加到三相端子时,如何找到相流?

负载电流是相电流,电源线电流是线电流。

星形连接具有等相流,而角形连接具有3的相位差。

解释:

如果画一个简单的电路图,可以看到角连接实际上是两个电阻并联(两个电阻串联被认为是总电阻)。相电压等于线电压,如果连接方式为星形连接,可以认为是两个串联电阻(视为两个并联电阻的总电阻),线电流等于相。当前。请注意,线比相大,因为相电流和相电压是负载处的电流和电压,而线电流和线电压是电源每一侧的电流和电压。

(22) 如果变压器的容量已知,求该电压等级侧的额定电流。

常用的电压有一个系数,电流是通过将该系数乘以容差系数来确定的。

额定电压400 伏,系数1.445,

额定电压6000伏,系数0.096,

额定电压为10,000伏,系数正好为0.6。

笔记:

直接乘以变压器容量对应的系数即可确定相应电压等级侧的额定电流。

(23)根据变压器的额定容量和额定电压选择一次熔断器和二次熔断器的熔断电流值。

配电变压器两侧的熔体流动可以根据容量轻松计算。

容量的单位是千伏安,电压的单位是千伏。

将高压容量除以电压,并将低压容量乘以1.8。

电流单位以安培为单位,并根据等级减去或加上。

例子:

三相变压器额定容量为315KVA,高压端额定电压为6KV,低压端额定电压为400V。

高压侧熔体额定电流为(3156)A=52.5A,低压侧熔体额定电流为(3151.8)A=567A。

注:熔断器规格的选择应根据计算值与熔断电流表的差异而定。

(24)根据变压器的额定电流选择一次熔断器和二次熔断器的熔断电流值。

配电变压器两侧的熔体流动量按额定电流的几倍计算。

高压侧的值较大,并且该值根据容量而变化。

容量100以下,当前容量的2至3倍,

如果超过100,必须减少到2到1.5的倍数。

规定最低高压,不能低于3 安培。

无论电容值如何,低电压始终等于额定值。

(25)配电变压器安装要求

距离地面至少2.5米,并在地面安装屏障。

屏障高度至少1.8米,留出顶部8个分布和转化点。

如果经济条件允许的话,盒式的比较合适。

除非临时使用,否则请勿放置在室外。

如果安装在室内,必须提供通风,并且必须在该区域周围保留足够的走道。


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