三相电功率.电流快速算法

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三相功率和电流的换算关系

三相功率和电流的换算关系

三相功率和电流的换算关系
三相电功率是指三相电路中的电功率。

三相电功率的换算关系是指如何将三相电功率转换为单相电功率或反之。

三相电功率和单相电功率的换算关系如下:
单相电功率 = 三相电功率 / 3
三相电功率 = 单相电功率 x 3
三相电流和单相电流的换算关系如下:
单相电流 = 三相电流 / √3
三相电流 = 单相电流 x √3
在进行三相电功率和单相电功率的换算时,需要注意的是,三相电功率是指三相电路中的总电功率,而单相电功率是指单相电路中的电功率。

因此,当将三相电功率转换为单相电功率时,需要将三相电功率除以 3。

反之,当将单相电功率转换为三相电功率时,需要将单相电功率乘以 3。

同样,在进行三相电流和单相电流的换算时,需要注意的是,三相电流是指三相电路中的总电流,而单相电流是指单相电路中的电流。

因此,当将三相电流转换为单相电流时,需要将三相电流除以√3。

反之,当将单相电流转换为三相电流时,需要将单相电流乘以√3。

总的来说,三相电功率和单相电功率、三相电流和单相电流之间存在着一定的换算关系,这些关系可以通过使用上述公式来轻松计算。

三相电功率电流速算法口诀

三相电功率电流速算法口诀

三相电功率电流速算法口诀1.按功率计算电流口诀低压380、220伏每千瓦的电流:电力加倍,电热加半。

单项千瓦4.5A 单相380 2.5A2.导体载流量计算口诀10下五,100上二;25,35,四三界。

70,95,两倍半。

穿管温度,八九折。

裸线加一半,铜线升计算。

3.电动机配线口诀2.5加三, 4加四6后加六,25加五120导线,配百数。

【电动机容量(千瓦):0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 10 13 17 22 30 40 55 75 100】4.电力(三相电机)穿管(焊接钢管内径)口诀20穿4,6 25只穿10 40穿35 一二轮流数焊接钢管规格:15 20 25 32 40 50 70 80MM 壁厚2MM以上以内径表示5.三相鼠笼异步电机配控保护设备口诀(启动电流很大)开关启动,千瓦乘6 ;熔体保护千瓦乘4【最大不超过10KW 一般4.5KW以下为宜配铁壳开关熔丝可以大一级(或必要时两级)但不宜过大】6.自动开关脱扣整定电流(电动机和配电变压器)选择口诀电动机瞬动,千瓦20倍;变压器瞬动千伏安3倍热脱扣器,按额定值。

【过负荷保护整定电流可以按电动机或变压器的额定电流选择,如10KW电机其整定电流为20安500KV A变压器整定电流为750安】7.车间负荷(经验数据)冷床50,热床75. 电热120(百二),其余150(百五).台数少时,两台倍数,几个车间,再0.3处。

(按每100千瓦估算)8.吊车及电焊机配线2吨三十,5吨六15一百,75二。

导线截面按吨计。

桥式吊车,大一级。

【5吨六十安的电流】关于电焊机配线电焊机分为电弧焊和电阻焊两大类:弧焊八折阻焊半。

三相电加热电流计算

三相电加热电流计算

三相电加热电流计算
三相电加热电流的计算可以通过下面的公式来进行:
三相电加热电流(I) = 有功功率(P) / (√3 × 电压(U) ×功率因数(ϕ))
其中,
有功功率(P)是以瓦特(W)为单位的功率;
电压(U)是以伏特(V)为单位的电压;
功率因数(ϕ)是以无单位值表示的功率因数。

需要注意的是,这个公式仅适用于三相电路,对于单相电路使用单相电流的计算公式。

另外,这个公式假设电阻负载为纯电阻负载,对于复杂的负载情况需要考虑电阻与电感和/或电容的组合;此外对于非纯阻性负载这个公式也不适用。

三相电的功率推算式

三相电的功率推算式

三相电的功率推算式三相电的功率推算式是指用来计算三相电功率的数学公式。

在现代工业和家庭用电中,三相电是一种常见的电力供应形式。

三相电的功率推算式可以帮助我们准确计算电路中的功率,为电力系统的运行和设计提供依据。

我们来了解一下什么是三相电。

三相电是指电力系统中的电能以三相交流形式传输和供应的电力。

与单相电相比,三相电具有功率大、传输距离长、线路损耗小等优点,因此被广泛应用于工业领域。

三相电通常由三根相位相差120度的导线组成,分别为A相、B相和C 相。

在三相电路中,计算功率的推算式如下:功率(P)= 电压(U)× 电流(I)× 功率因数(cosθ)其中,电压(U)是指三相电路中的相电压,单位为伏特(V);电流(I)是指三相电路中的相电流,单位为安培(A);功率因数(cosθ)是指三相电路中的功率因数,无单位。

在实际应用中,我们常常需要计算三相电路中的总功率。

总功率是指三相电路中三相功率的矢量和,用于表示整个电路的功率大小。

计算总功率的推算式如下:总功率(P)= √3 × 电压(U)× 电流(I)× 功率因数(cosθ)其中,√3是一个常数,用于将三相功率转换为总功率,它的值约为1.732。

三相电的功率推算式对于电力系统的运行和设计具有重要意义。

通过计算功率,我们可以了解电路的负荷情况,评估电力系统的运行状态,确保电力供应的稳定和安全。

此外,根据功率推算式,我们还可以优化电力系统的设计,提高能源利用效率,减少电力损耗。

在实际应用中,我们可以通过测量电压和电流的数值,以及计算功率因数,来使用功率推算式进行功率计算。

测量电压和电流可以使用专业的电力仪表,如电压表和电流表。

通过测量得到的数值,再代入功率推算式中,即可得到所需的功率数值。

需要注意的是,在使用功率推算式进行计算时,应确保所使用的电压和电流是相应相线上的数值。

此外,功率因数也是功率计算的重要参数,它反映了电路的有功功率和视在功率之间的关系。

三相电功率的计算方法

三相电功率的计算方法

三相电功率的计算方法1.无功功率平衡法这种方法适用于三相电压和三相电流相平衡的情况。

在三相电路中,电流和电压之间的关系遵循欧姆定律:I=U/Z,其中I为电流,U为电压,Z为电阻。

根据电压和电流的相位关系,三相电流和电压可以表示为:I = I1*cos(ωt+φ1) + I2*cos(ωt+φ2) + I3*cos(ωt+φ3)U = U1*cos(ωt+θ1) + U2*cos(ωt+θ2) + U3*cos(ωt+θ3)其中I1、I2、I3分别是三相电流值,φ1、φ2、φ3分别是三相电流相位角;U1、U2、U3分别是三相电压值,θ1、θ2、θ3分别是三相电压相位角。

根据三相功率平衡定理,三相电流的和为0,即:I1*cos(φ1) + I2*cos(φ2) + I3*cos(φ3) = 0通过测量U和I的相位差,可以确定功率因数cos(φ),进而计算三相有功功率P,三相无功功率Q和三相视在功率S:P = U*I*cos(φ)Q = U*I*sin(φ)S=U*I这种方法不仅可以得到三相功率的值,还可以确定无功功率和功率因数。

2.三相功率公式法当三相电压和三相电流不平衡时,可以使用三相功率公式法计算三相电功率。

根据功率的定义,三相功率可以通过计算三相各个负载的有功功率和无功功率之和得到:P=P1+P2+P3有功功率之和Q=Q1+Q2+Q3无功功率之和S=S1+S2+S3视在功率之和其中,P1、P2、P3分别是三相各个负载的有功功率,Q1、Q2、Q3分别是三相各个负载的无功功率,S1、S2、S3分别是三相各个负载的视在功率。

对于三相电路中的每个负载,有功功率可以通过乘以功率因数来计算:P = U*I*cos(φ)其中U为电压,I为电流,φ为相位差。

无功功率可以通过乘以sin(φ)来计算:Q = U*I*sin(φ)视在功率可以通过计算电压和电流的乘积来得到:S=U*I这种方法适用于任何三相电路,无论是平衡还是不平衡。

三相电电流功率速算方法

三相电电流功率速算方法

三相电电流功率速算方法三相电是指三相交流电,它由三个相位相同的交流电压波形组成,互相间隔120度。

在三相电系统中,电流和功率的计算是非常重要的。

下面将介绍一些三相电电流和功率速算的方法。

1.三相电电流速算方法:-三相平衡负载:对于三相平衡负载,三个相位的电流是相等的。

因此,计算总电流只需将各相电流相加即可。

总电流=A相电流+B相电流+C相电流-三相不平衡负载:对于三相不平衡负载,每个相位的电流都不相等。

为了计算总电流,需要使用复数法,将每个相位电流的复数相加。

具体计算方法如下:总电流=(A相电流)^2+(B相电流)^2+(C相电流)^2的平方根2.三相电功率速算方法:三相电功率计算需要考虑有功功率和无功功率的计算。

有功功率是指电能被纯粹转化为热能或机械能的功率,而无功功率是指电能在传输和转换过程中产生的能量损耗。

-三相平衡负载:对于三相平衡负载,有功功率的计算公式为:总有功功率= 3 * (√3) * 电压 * 电流 * cos(功率因数)其中,√3 是三相系统中的系数,cos(功率因数)是功率因数的余弦值。

无功功率的计算公式为:总无功功率= 3 * (√3) * 电压 * 电流 * sin(功率因数)-三相不平衡负载:对于三相不平衡负载,有功功率和无功功率的计算需要使用相量法。

具体计算方法如下:总有功功率=实数相加总无功功率=虚数相加其中,实数相加表示各相功率的实部相加,虚数相加表示各相功率的虚部相加。

以上就是三相电电流和功率的速算方法。

需要注意的是,这些方法仅适用于三相交流电。

在实际应用中,可以根据具体情况选择合适的计算方法,提高计算效率。

三相电电流电压功率计算公式

三相电电流电压功率计算公式

三相电电流电压功率计算公式在三相电系统中,电流、电压和功率是非常重要的参数,对于电力工程师和电气技术人员来说,了解和计算三相电的这些参数至关重要。

本文将介绍三相电流、电压和功率的计算公式,并提供准确的计算方法。

1. 三相电流计算公式在三相电系统中,电流的计算公式可以通过欧姆定律来表示。

在一个三相电系统中,每个相位的电流可以表示为:I = P / (√3 * U * Cosθ)其中,I代表电流,P代表功率,U代表相电压,Cosθ代表功率因数。

2. 三相电压计算公式三相电压的计算涉及到相电压和线电压的转换。

相电压和线电压之间的关系可以用下面的公式表示:U相 = U线/ √3其中,U相代表相电压,U线代表线电压。

3. 三相功率计算公式在三相电系统中,功率的计算公式由两个部分组成:有功功率和无功功率。

有功功率可以使用下面的公式计算:P = √3 * U * I * Cosθ其中,P代表有功功率,U代表相电压,I代表电流,Cosθ代表功率因数。

无功功率可以使用下面的公式计算:Q = √3 * U * I * Sinθ其中,Q代表无功功率,U代表相电压,I代表电流,Sinθ代表无功功率因数。

总功率可以使用下面的公式计算:S = √(P^2 + Q^2)其中,S代表总功率,P代表有功功率,Q代表无功功率。

4. 计算示例让我们通过一个实际的计算示例来演示这些计算公式的应用。

假设我们有一个三相电系统,每相电压为400V,每相电流为10A,功率因数为0.8。

我们可以按照上述的公式进行计算。

首先,计算有功功率:P = √3 * 400V * 10A * 0.8 = 5529.41W然后,计算无功功率:Q = √3 * 400V * 10A * s in(acos(0.8)) = 2345.08VAr最后,计算总功率:S = √(5529.41W^2 + 2345.08VAr^2) = 6021.16VA通过这个计算示例,我们可以清楚地看到三相电流、电压和功率计算公式的具体应用过程。

三相电机电流计算公式

三相电机电流计算公式

三相电机电流计算公式
三相电机是一种常用的电机,它可以转动机械设备,有助于实现机械设备的动力输出。

三相电机的电流计算公式是一个重要的问题,它可以帮助我们准确计算三相电机的电流。

三相电机的电流计算公式一般表示为:P=3U*I*cosφ,其中P为三相电机的有功功率,U为三相电机的电压,I为三相电机的电流,φ为三相电机的功率因数。

首先,我们可以通过三相电机的有功功率来计算三相电机的电流。

根据三相电机的电流计算公式,我们可以得到I=P/3U*cosφ。

例如,若三相电机的有功功率为1000W,电压为380V,功率因数为0.8,则三相电机的电流计算结果为:I=1000/3*380*0.8=5.82A。

此外,我们也可以通过三相电机的电压和功率因数来计算三相电机的电流。

根据公式,我们可以得到I=√3*U*P*cosφ,例如,若三相电机的电压为380V,功率因数为0.8,有功功率为1000W,则三相电机的电流计算结果为:I=√3*380*1000*0.8=5.82A。

总之,三相电机电流计算公式可以帮助我们准确计算三相电机的电流。

根据三相电机的电流计算公式,我们可以通过三相电机的有功功率、电压和功率因数来计算三相电机的电流。

在使用三相电机的过程中,应该根据三相电机的电流计算公式来准确计算三相电机的
电流,以确保三相电机的正常运行。

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第一章按功率计算电流的口诀之一1.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KW 的电流,安。

千瓦,电流,如何计算?电力加倍,电热加半。

单相千瓦,4.5A单相380 ,电流2.5A3. 说明:口诀是以380/220V 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.口诀中另外作了说明。

①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 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 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0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】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。

这口诀并不专指电热,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以这样计算。

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。

即是说,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 】1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 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 】3 2 0 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( 每)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接到相线上,习惯上称为单相380 伏用电设备(实际是接在两条相线上)。

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l】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。

注1 :按“电力加倍”计算电流,与电动机铭牌上的电流有的有些误差,一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些,而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些,此外,还有一些影响电流大小的因素,不过,作为估算,影响并不大。

注2:计算电流时,当电流达十多安或几十安心上,则不必算到小数点以后,可以四舍五入成整数。

这样既简单又不影响实用,对于较小的电流也只要算到一位小数和即可。

第二章导体载流量的计算口诀1. 用途:各种导线的载流量(安全电流)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。

导线的载流量与导线的载面有关,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度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。

10 下五,1 0 0 上二。

2 5 ,3 5 ,四三界。

7 0 ,95 ,两倍半。

穿管温度,八九折。

裸线加一半。

铜线升级算。

3.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。

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。

口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,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 7O 95 l20 150 185......生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始。

①这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。

口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。

把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下:..10 16-25 35-50 70-95 120....五倍四倍三倍两倍半二倍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,载流量都是截面数的五倍。

“100 上二”(读百上二),是指截面100以上,载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2.5 倍。

从上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。

下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25 度,举例说明:【例1】 6 平方毫米的,按10 下五,算得载流量为30 安。

【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得载流量为300 安。

【例3】70 平方毫米的,按70、95 两2 倍半,算得载流量为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,实际是117 安。

不过这对使用的影响并不大。

当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25 的不让它满到100 安,35 的则可以略为超过105 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。

本句: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 度,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,它影响导体载流并不很大。

因此,只对某些高温车间或较热地区超过25 度较多时,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)10 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 安)。

穿管又高温(七折)35 安(1O × 5 × 0.7=35)95平方毫米的,穿管(八折)190安(95×2.5×0.8=190)高温(九折),214 安(95 × 2.5 × 0.9=213.8)穿管又高温(七折)。

166 安(95 × 2.5 × 0.7 = 166.3)③对于裸铝线的载流量,口诀指出,裸线加一半,即按①中计算后再加一半(乘l.5)。

这是指同样截面的铝芯绝缘线与铝裸线比较,载流量可加大一半。

【例1】 16 平方毫米的裸铝线,96 安(16 × 4 × 1.5 = 96)高温,86 安(16 × 4 × 1.5 × 0.9=86.4)【例2】 35 平方毫米裸铝线,150 安(35 × 3 × 1.5=157.5)【例3】120 平方毫米裸铝线,360 安(120 × 2 × 1.5 = 360)④对于铜导线的载流量,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,再按相应的铝线条件计算。

【例一】 35 平方的裸铜线25 度,升级为50 平方毫米,再按50 平方毫米裸铝线,25 度计算为225 安(50 × 3 × 1.5)【例二】 16 平方毫米铜绝缘线25 度,按25 平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100 安(25 × 4)【例三】95 平方毫米铜绝缘线25 度,穿管,按120 平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192 安(120 × 2 × 0.8)。

第三章配电计算一对电动机配线的口诀1.用途根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动机容量先算出电流,再来选导线截面。

2.口诀铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系:3.说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。

导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。

4.由于电动机容量等级较多,因此,口诀反过来表示,即指出不同的导线截面所配电动机容量的范围。

这个范围是以比“截面数加大多少”来表示。

2.5 加三,4 加四6 后加六,25 五120 导线,配百数为此,先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 3040 55 75 100“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。

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