常用电机功率,电缆,变频器选型
电机如何选择电缆

如何根据负荷电机确定线路规格如何根据电机、负载大小选择合适的电缆规格,需要通过经验和计算来确定,怎样选择确定呢?我们常用的三相异步电机一般有两种接法,一种是星形一种是角形。
除较小的电机外和特定电机,多数是角形,我们就说角形的,如果是一台380V供电的7.5KW的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约是15A。
实际通过算出来可能是比这个略小一点,我们完全可以按这个电流来选择电缆线了。
如果是一台380V供电的4KW的三相异步电机,那么它的额定每相工作电流约是8A。
可能我们以经看出来规律,也就是1千瓦功率约需2A电流,一个75KW的电机它的额定工作电流约是150A。
你可以通过公式的方法算算,结果是比较接近的。
下面我们说说怎么根据电流来选择多大截面积的电缆,我们选择的电缆为铜芯电缆。
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平方毫米铜线可以通过4~6A的电流,我们取其中间值5A,那么电缆线的截面积应为37/5=6.4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,为了保证可靠性,我们选择10平方的电缆。
其实具体选择中我们也可能会选择6平方的,这要综合考虑,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,可以这样选择,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。
电机如何配线?(1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。
(2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量)(3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量)(4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些,口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六;口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。
由公式及口诀均可说明容量相同的电压等级不同的电动机的额定电流是不相同的,即电压千伏数不一样,去除以相同的容量,所得“商数”显然不相同,不相同的商数去乘相同的系数0.76,所得的电流值也不相同。
变频器选型原则和注意事项

变频器选型原则和注意事项变频器的正确选择对于控制系统的正常运行是非常关键的。
选择变频器时必须要充分了解变频器所驱动的负载特性。
人们在实践中常将生产机械分为三种类型: 恒转矩负载、恒功率负载和风机、水泵负载。
1、恒转矩负载负载转矩TL与转速n无关,任何转速下TL总保持恒定或基本恒定。
例如传送带、搅拌机,挤压机等摩擦类负载以及吊车、提升机等位能负载都属于恒转矩负载。
变频器拖动恒转矩性质的负载时,低速下的转矩要足够大,并且有足够的过载能力。
如果需要在低速下稳速运行,应该考虑标准异步电动机的散热能力,避免电动机的温升过高。
2、功率负载机床主轴和轧机、造纸机、塑料薄膜生产线中的卷取机、开卷机等要求的转矩,大体与转速成反比,这就是所谓的恒功率负载。
负载的恒功率性质应该是就一定的速度变化范围而言的。
当速度很低时,受机械强度的限制,TL 不可能无限增大,在低速下转变为恒转矩性质。
负载的恒功率区和恒转矩区对传动方案的选择有很大的影响。
电动机在恒磁通调速时,最大允许输出转矩不变,属于恒转矩调速;而在弱磁调速时,最大允许输出转矩与速度成反比,属于恒功率调速。
如果电动机的恒转矩和恒功率调速的范围与负载的恒转矩和恒功率范围相一致时,即所谓“匹配”的情况下,电动机的容量和变频器的容量均最小。
3、平方转距负载在各种风机、水泵、油泵中,随叶轮的转动,空气或液体在一定的速度范围内所产生的阻力大致与速度n的2次方成正比。
随着转速的减小,转矩按转速的2 次方减小。
这种负载所需的功率与速度的3 次方成正比。
当所需风量、流量减小时,利用变频器通过调速的方式来调节风量、流量,可以大幅度地节约电能。
由于高速时所需功率随转速增长过快,与速度的三次方成正比,所以通常不应使风机、泵类负载超工频运行。
1、根据负载特性选择变频器。
如负载为恒转矩负载可选择西门子MMV/MDV,MM420/MM440 变频器,ABB公司ACS400系列变频器等;如负载为风机、泵类负载可选择西门子ECO 、MM430变频器,ABB公司ACS800系列变频器等。
电动机控制元器件及电缆的选型

电动机控制元器件及电缆的选型如何根据电机的功率,考虑电机的额定电压,电流配线,选用断路器,热继电器口诀:三相二百二电机,千瓦三点五安培。
常用三百八电机,一个千瓦两安培。
低压六百六电机,千瓦一点二安培。
高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
一台三相电机,除知道其额定电压以外,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 。
1、断路器:一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-60 32A,2、电线:根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,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,这里我们选择4平方,3、交流接触器,根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰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。
4、热继电器,其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。
断路器继电器电机配线电机如何配线?(1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。
(2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量)(3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量)(4)120平方以上的大电缆的电流密度要更低一些,断路器:(1)断路器选择: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。
热继电器?热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍。
交流接触器:交流接触器选择是电机流的2.5倍。
这样可以保证长期频繁工作。
怎样选用电线电缆及注意事项⒈电线电缆型号的选择选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性等;根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;根据安全性要求,可选用阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。
电机与变频器传动产品如何选型

电机与变频器传动产品如何选型进行变频器选型时,肯定要让变频器的基准负载电流不小于电动机的额定电流。
否则变频器就选小了。
从轻过载特性曲线和重过载特性曲线中,我看到第一,变频装置的额定电流是大于基准负载电流的,这样的话,轻过载中的基准电流和重过载中的基准电流也应当是可以连续工作的;其次,由于变频装置的额定电流是大于(轻或重)基准负载电流的,所以我们在选择电机对应的变频器时,只要基准电流都大于电机的额定电流了,那么装置的额定电流肯定大于电机的额定电流。
①IH基准负载电流是指在重过载状况下,变频器能够长期运行的电流;②IL基准负载电流是指在轻过载状况下,变频器能够长期运行的电流;③装置的额定输出电流,是允许连续工作的负载电流。
1.过流是由IGBT驱动进行爱护的,掌握是检测IGBT的C和E之间的电压,当电压大到肯定程度时进行强制关断IGBT。
Uce的电压和流过的电流曲线,每一款管子都有设计曲线,根据U-I曲线可以查到设定过流点对应的电压值。
通过驱动厂家供应的换算方法,匹配需要设定的驱动爱护电阻阻值,管子过流爱护就完成了。
然后通过型式试验直接或等效验证。
电路整体用模拟量掌握,要的就是以电场速度对IGBT进行爱护关断。
2.说的是电流大到肯定程度时的掌握器反应,作为数字量传动的基础数据采集,通常数据位的设置,参考的就是采集系统输出的最大值,并在此基础上留下备用数据位。
溢出会影响整个系统的计算,当消失非法数据时,很难保证整个计算系统的正常。
所以,很少有系统留有“溢出”的BUG的。
而电流采集器件是霍尔,选型通常是比输出最大电流峰值稍大。
比如说1.2倍吧,当电流达到1.2倍时,霍尔的输出电流(传动通常用闭环采集型霍尔)会达到输出的最大值,即使原边电流再大,副边输出也不会上升。
这种输出到头儿的现象,我们叫做“饱和”。
这时虽然采集不到正确的电流和波形,(上面说的)驱动器Uce爱护,也不会受采集系统影响。
霍尔采集的电流,在爱护方面,主要做I2t爱护用,是等效的电机热爱护。
电机电缆选择、电缆估算及实用电工口诀

电机电缆快速选择、电缆估算及实用电工速算口诀下面这些内容是由本人在工作中积累的经验及结合书本知识和权威专业资料、国家规范和网络中的有用资料等共同总结出来的,其中有很多是本人在学习和实践过程中验证过的,所以拿出来同大家分享,以供大家参考,希望能帮助到朋友们。
在此多谢百度文库贡献者“zazhpe”等,如有冒犯之处请多见谅。
一、380V三相电机电缆的快速选择橡胶(塑料)铜电缆长度小于80米推荐值(交联聚乙烯电线可以适当减小,仅供参考):经验选择一般55KW以下的电机可以按照1mm2=3KW来选取(接线方式为△上表列出了一些常见的380V普通电机的电缆线选择。
在此,有必要对上表中37KW以上的电机做一下说明:一般30KW以上的电机(更严格的说是22KW以上)都应该选择降压启动,大多为星三角启动,重点来了,星三角接法从电机上引出来的线属于三角形内部的线,在正常三角形运行中,相电流只是线电流的1/√3倍,这里所说的线电流即为电机的额定电流,所以说选择电缆时一般取后者,比如(37KW,取10mm2)。
这就是上表37KW以上电机的含义,这点很多人都忽略了,导致没必要的浪费。
如果不明白我的解释,可以自己画个图研究研究或者请教有经验的人。
电机的种类很多,有高压电机还有低压电机,高压电机还有6KV和10KV 之分。
低压电机有110V电机,即便是380V星形接法的电机还可以使用三角接法在三相220V电路中使用,这些都不适合上面的线规。
附:按功率计算电流口诀:低压380/220V系统每KW的电流,单位A。
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单相380,电流两安半。
③说明: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。
GB电动机功率与电缆选型

GB电动机功率与电缆选型
7.5千瓦选6平方的铜芯线
11千瓦选10平方的铜芯线
15千瓦选10平方的铜芯线
18.5千瓦选16平方的铜芯线
22千瓦的选16平方的铜芯线
30千瓦的选30平方的铜芯线
37千瓦的选30平方的铜芯线
45千瓦的选30平方的铜芯线
55千瓦的选60平方的铜芯线
75千瓦的选90平方的铜芯线
90千瓦的选90平方的铜芯线
200千瓦的选180平方的铜芯线
220千瓦的选240平方的铜芯线
110千瓦选90平方的铜芯线
120千瓦选95平方的铜芯线
132千瓦选95平方的铜芯线
138千瓦选120平方的铜芯线
160千瓦选120平方的铜芯线
185千瓦选120平方的铜芯线
250千瓦选185平方的铜芯线
可用经验公式简单估算得出,即:三相电机,一般是“一个千瓦两个电流”(如:5.5kw 电机11A电流);安全载流量则以:铝芯线“一个平方两个电流”,铜芯线“一个平方三个电流”(均为铝铜电缆时的估算,小于10平方毫米的线,载流量可增大1.5倍)。
变频器选型原则

变频器选型原则我们需要考虑变频器的功率适配。
变频器的功率应该与所驱动的负载的功率相匹配。
如果所选用的变频器功率过小,可能无法满足负载的需求,导致电机无法正常工作;如果功率过大,不仅会增加设备的投资成本,还可能造成能源的浪费。
因此,在选型过程中,我们需要准确测量负载的功率需求,选择合适的变频器功率。
我们需要考虑变频器的额定电流。
变频器的额定电流应该与所驱动的电机的额定电流相匹配。
如果所选用的变频器额定电流过小,可能无法提供足够的电流给电机,导致电机无法正常工作;如果额定电流过大,不仅会增加设备的投资成本,还可能造成电机过载,损坏设备。
因此,在选型过程中,我们需要准确测量电机的额定电流,选择合适的变频器额定电流。
第三,我们需要考虑变频器的控制方式。
根据不同的应用场景和控制需求,可以选择不同的变频器控制方式。
常见的变频器控制方式包括V/F控制、矢量控制和直接转矩控制。
V/F控制适用于一般的负载,具有成本低、稳定性好的特点;矢量控制适用于对转矩要求较高的负载,具有较好的动态响应和转矩控制精度;直接转矩控制适用于对转矩和速度要求较高的负载,具有最高的控制精度和动态响应。
因此,在选型过程中,我们需要根据负载的特点和控制需求,选择合适的变频器控制方式。
第四,我们需要考虑变频器的性能指标。
常见的变频器性能指标包括输出频率范围、输出电压范围、输出转矩范围、响应时间和效率等。
输出频率范围决定了变频器的调速范围,应根据负载的工作要求选择合适的范围;输出电压范围决定了变频器对电机的驱动能力,应根据负载的电压要求选择合适的范围;输出转矩范围决定了变频器对负载转矩的调节能力,应根据负载的转矩需求选择合适的范围;响应时间决定了变频器对负载变化的响应速度,应根据负载的动态性能要求选择合适的响应时间;效率决定了变频器的能源利用效率,应选择高效率的变频器以节约能源。
因此,在选型过程中,我们需要根据负载的工作要求,选择合适的变频器性能指标。
实用电机电缆选配表格
