断路器整定电流的计算
供配电常用公式(验算)

供配电案例常用的公式1.负荷计算:设备功率、需要功率和平均功率补前的功率因数:cosφ1={1/[1+(βQ/αP)]2}1/2,补后的功率因数:cosφ={1/[1+[(Qc-Q)/Pc]2]}1/2。
Qc=Pc(tgφ1-tgφ2),设备功率:Pe=2P rεr1/2.Pe= P rεr1/2.Pe= S rεr1/2cosφ. 负荷持续率。
二项式法:Pjs=cPn+bPs,Pn表示n个最大功率设备功率和,Ps表示全部运转设备的功率和(除去备用设备)。
线负荷转为三相负荷:Pd=1.73P UV+1.27P WV=1.73P UV。
相负荷中最大和第二大的功率。
相负荷计算P U=p*P UV+q*P WU。
Q U=p*Q UV+q*Q WU。
单相功率转为三相功率是最大相负荷的三倍。
需要系数法:需要系数和同时系数,利用系数法:利用系数和最大系数。
计算负荷:设备组:Pc=KxPe,Qc=Petgφ,Sc=[P2+Q2]1/2,Ic=Sc/(1.732Ur)变电所:Pc=K∑p∑(KxPe),Qc=K∑q ∑(KxPetgφ)。
同时系数K∑p、K∑q(两个不计入,一个择大者即备用设备和消防设备不计入,季节性计入最大者)利用系数:设备组平均负荷:P av=K l*Pe,Qav=Pav*tgφ。
计算负荷:Pc=K m∑P av;Qc=K m ∑Q av。
节能传动钢铁设计手册找,以配电手册为主,如它没有及时翻到钢铁手册对应部分。
2.电源质量:n次谐波电压含有率:HRU n=1.732U N*h*I h/10S k。
谐波电流的计算:I1=I n*n,I h=I1/h=I n*n/h。
详见工业与民用配电设计手册P282。
全部用户允许注入公共连接点的谐波电流短路容量不同时:I n=S k1/S k2*I(n)p, 不同用户注入公共接点的允许值I n=I h(Sj/St)1/α。
两个用户(变压器)注入同一公共接点的谐波电流:I n=(I n12+I n22+KI n1I n2)1/2。
段式电流保护的整定及计算

2三段式电流保护的整定计算1、瞬时电流速断保护整定计算原则:躲开本条线路末端最大短路电流整定计算公式:式中:Iact——继电器动作电流Kc——保护的接线系数IkBmax——最大运行方式下,保护区末端B母线处三相相间短路时,流经保护的短路电流。
K1rel——可靠系数,一般取~。
I1op1——保护动作电流的一次侧数值。
nTA——保护安装处电流互感器的变比。
灵敏系数校验:式中:X1——线路的单位阻抗,一般Ω/KM;Xsmax——系统最大短路阻抗。
要求最小保护范围不得低于15%~20%线路全长,才允许使用。
2、限时电流速断保护整定计算原则:不超出相邻下一元件的瞬时速断保护范围。
所以保护1的限时电流速断保护的动作电流大于保护2的瞬时速断保护动作电流,且为保证在下一元件首端短路时保护动作的选择性,保护1的动作时限应该比保护2大。
故:式中:KⅡrel——限时速断保护可靠系数,一般取~;△t——时限级差,一般取;灵敏度校验:规程要求:3、定时限过电流保护定时限过电流保护一般是作为后备保护使用。
要求作为本线路主保护的后备以及相邻线路或元件的远后备。
动作电流按躲过最大负荷电流整定。
式中:KⅢrel——可靠系数,一般取~;Krel——电流继电器返回系数,一般取~;Kss——电动机自起动系数,一般取~;动作时间按阶梯原则递推。
灵敏度分别按近后备和远后备进行计算。
式中:Ikmin——保护区末端短路时,流经保护的最小短路电流。
即:最小运行方式下,两相相间短路电流。
要求:作近后备使用时,Ksen≥~作远后备使用时,Ksen≥注意:作近后备使用时,灵敏系数校验点取本条线路最末端;作远后备使用时,灵敏系数校验点取相邻元件或线路的最末端;4、三段式电流保护整定计算实例如图所示单侧电源放射状网络,AB和BC均设有三段式电流保护。
已知:1)线路AB长20km,线路BC长30km,线路电抗每公里欧姆;2)变电所B、C中变压器连接组别为Y,d11,且在变压器上装设差动保护;3)线路AB的最大传输功率为,功率因数,自起动系数取;4)T1变压器归算至被保护线路电压等级的阻抗为28欧;5)系统最大电抗欧,系统最小电抗欧。
低压断路器脱扣电流的整定计算

低压断路器脱扣电流的整定计算作者:杨家来源:《中国高新技术企业》2016年第02期摘要:文章介绍了低压断路器的选择要求,并结合实际案例,解析了断路器过电流脱扣器整定值的计算过程。
对计算过程中显现的可操作性疑义问题,结合对现行规范、标准的理解提出建议,以便合理选择低压断路器脱扣器,对供配电系统设计人员具有一定的参考价值。
关键词:低压断路器;反时限过电流脱扣器;定时限过电流脱扣器;瞬动脱扣器;供配电系统文献标识码:A中图分类号:TM561 文章编号:1009-2374(2016)02-0110-04 DOI:10.13535/ki.11-4406/n.2016.02.054低压断路器具有体积小、机构紧凑、安装方便等特点,被广泛应用于配电线路及电动机保护领域。
随着电气技术的不断发展,低压断路器性能也得到日益完善和提高,现已逐步实现智能化、模块化和小型化,与此同时,低压断路器的可靠性和安全性均得到很大提高。
但在使用低压断路器的过程中应合理选型,避免因断路器选型不当造成其不能发挥应有的保护作用,使配电系统在运行中存在一定安全隐患,对使用人员的人身安全构成一定威胁。
1 低压断路器简介1.1 低压断路器分类低压断路器(以下简称断路器)按使用类别可分为A类(非选择型)和B类(选择型);按设计型式可分为万能式(或框架式)断路器、塑料外壳式断路器及微型断路器;按用途可分为配电用断路器、电动机保护用断路器和漏电断路器,其他分类不再列举。
1.2 断路器过电流脱扣器1.2.1 断路器过电流脱扣器主要包括长延时脱扣器(反时限特性)、短延时脱扣器(根据不同的动作电流,呈现反时限和定时限特性)、瞬动脱扣器。
1.2.2 反时限过电流断开脱扣器在基准温度下,在约定不脱扣电流,即电流整定值的1.05倍时,脱扣器的各相极同时通电,断路器从冷态开始,在小于约定时间内不应发生脱扣;在约定时间结束后,立即使电流上升至电流整定值的1.3倍,即达到约定脱扣电流,断路器在小于约定时间内脱扣。
断路器相关计算说明

断路器的一般选用原则断路器的一般选用原则为:(1)断路器额定电流≥负载工作电流;(2)断路器额定电压≥电源和负载的额定电压;(3)断路器脱扣器额定电流≥负载工作电流;(4)断路器极限通断能力≥电路最大短路电流;(5)线路末端单相对地短路电流/断路器瞬时(或短路时)脱扣器整定电流≥1.25;(6)断路器欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。
(7)断路器瞬动电流/电动机启动电流=2.0~2.5选择要点1、断路器的额定工作电压不小于线路的额定电压。
2、断路器的额定电流不小于线路的计算负荷电流。
3、断路器的额定短路通断能力应不小于线路中可能出现的最大短路电流。
4、线路末端单相对地短路电流应不小于1.25倍断路器脱扣器整定电流;如果不能满足时,可采用单相接地保护断路器(如DW16型万能式断路器)或考虑在零线上装设电流互感器或采用带零序电流互感器的线路(或漏电继电器)来解决。
变压器中性点应接地。
5、欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压;是否需要带延时按使用场合的需要而定。
6、断路器分励脱扣器额定电压应等于控制电源电压。
7、电动传动机的额定工作电压应等于控制电源电压。
8、注意断路器接触方向,母联断路器应选用可在下方进线的断路器。
9、注意与其他电器的配合协调,各级断路器的过电流脱扣器整定值和延时应符合选择性配合要求。
10、电动机保护断路器的瞬时动作电流应考虑电动机的起动条件(电动机的种类、起动电流倍数和时间)交直流断路器选用计算(一)交流断路器选用计算1.选择电气参数的一般原则(1)断路器的额定工作电压大于或等于线路额定电压。
(2)断路器的额定电流大于或等于线路计算负载电流。
(3)断路器的额定短路通断能力大于或等于线路中可能出现的最大短路电流,一般按有效值计算。
2.如果选用的断路器额定电流与要求相符,但额定短路通断能力小于断路器安装点的线路最大短路电流,必须提高选用断路器的额定电流,而按线路计算负载电流选择过电流脱扣器的额定电流。
短路电流计算及保护整定

机电装备处 2010.8
第一节 短路电流计算
本节重点了解的内容:
(1)有哪些参数值需要计算; (2)采用何种方法进行计算
1.1 计算内容
∑Z ——网络阻抗(电力系统短路后的各种参数变化, 主要决定于网络 阻抗;与电力系统运行负荷电流不同, 其主要决定因素是负荷的大小, 阻抗影响占到全局的15%左右。)
需用系数理论计算公式: Kx K f Kt /(pjl )
式中K:f ——设备组的负荷系数K;t ——设备组的同时系数
pj ——设备组的平均效率;l ——配电线路的平均效率
说明:
1、综采工作面需用系数K:x
0.4
0.6
Pmax
P
公式的含义:工作面计算负荷,相当于工作面最大一台电动机满负
荷运转、其余负荷只发挥了40%。
2.采区变电所的负荷计算中还应考虑采区变电所同时系数(供给二个 工作面0.95,三个以上为0.9);井下总负荷和地面变电所6-10KV母线 还需考虑各变电所同时系数(0.8~0.9)。
2.1.2 说明
需用系数,不仅与设备的效率、线路损耗、负荷的大小有关系,而且 与用电设备组的工作性质、操作方式、生产组织形式等因素有关。应 尽可能通过实测数据分析确定,使之接近于实际。
1、对设备进行分组计算,是由于同一类型的电气设备组,具有相似的 负荷曲线;短时工作制负荷一般不在负荷计算中考虑;断续周期工作制 负荷需考虑负荷持续率。
2.cosφpj和KX是设计部门统计和积累的资料,可直接查阅相关手册选择。
2.1.1 需用系数
是电力负荷计算中引入的一个概念,指用电设备30min最大平均负荷 (即为计算负荷,《煤矿电工手册》中为15min)与设备容量的比值,表 示用电设备从电网实际取用的功率占额定功率的比例有大。
低压断路器的整定

低压断路器的常见故障及处理方法
故障现象 可能原因 处理方法
欠压脱扣器无电压或线圈损坏 不能合闸
储能弹簧变形 反作用弹簧力过大
检查施加电压或更换线圈
更换储能弹簧 重新调整
操作机构不能复位再扣
热脱扣器双金属片损坏 电流达到整定值, 电磁脱扣器的衔铁与铁心距离 断路器不动作 太大或电磁线圈损坏 主触头熔焊 启动电动机时断 路器立即分断 断路器闭合后一 定时间自行分断 电磁脱扣器瞬时整定值过小
低压断路器
2 )当配电线路不考虑电动机的起动电流 时,按下式计算整定值 I szd KI jf 式中 I jf ——配电线路的尖峰电流,A; K ——可靠系数,一般取1.35。 3)当配电线路考虑电动机的起动电流时, 按下式计算整定值 I szd KI SMz (4) 式中 ——正常工作电流和可能出现的自起 I SMz 动电机 的起动电流的总和,A。
低压断路器
断路器的保护定值 (1)长延时脱扣器的电流整定值,动 作时间可以不小于10s;长延时脱扣器只 能作过载保护。 (2)短延时脱扣器的电流整定值,动 作时间约为0.1~0.4s;短延时脱扣器可 以作短路保护,也可以作过载保护。 (3)瞬时脱扣器的电流整定值,其动 作时间约为0.02s。瞬时脱扣器一般用作 短路保护。
自动空气断路器(自动开关)
可实现短路、过载、失压保护。 锁钩
释放弹簧
过流 脱扣器
欠压 脱扣器
主触点 手动闭合
动画
连杆装置
衔铁释放
自动空气断路器原理图
断路器的保护及选择要点
• 额定电流在600A以下,且短路电流不大时,可选用塑壳 断路器;额定电流较大,短路电流亦较大时,应选用万能 式断路器。 一般选用原则为: (1)断路器额定电流≥负载工作电流; (2)断路器额定电压≥电源和负载的额定电压; (3)断路器脱扣器额定电流≥负载工作电流; (4)断路器极限通断能力≥电路最大短路电流; (5)线路末端单相对地短路电流/断路器瞬时(或短路时)脱扣 器整定电流≥1.25; • (6)断路器欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。
2.断路器保护电流值的整定

断路器保护电流值的整定1.脱扣器额定电流,断路器框架等级额定电流1).脱扣器额定电流:断路器脱扣器额定电流指断路器主触点的额定电流值。
2).断路器壳架等级额定电流Inm:指基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中能装的最大脱扣器的额定电流。
举个例子:DZ20Y-100/3300-80ADZ表示塑壳式断路器,20表示设计序号,Y为一般型(指的是额定极限短路分断能力级别),100A表示断路器框架等级额定电流,80A表示脱扣器额定电流,3300中3表示3极,300表示热磁脱扣器。
同一系列中有多种壳架等级额定电流,例如DZ20系列中有100、225、400、630、800、1250等壳架等级额定电流。
同一壳架等级额定电流中又有多种脱扣器额定电流,例如100A壳架等级额定电流中有16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A等脱扣器额定电流;225A壳架等级额定电流中有100A,125A、160A、180A、200A、225A脱扣器额定电流。
DZ20-100和DZ20-225两种壳架等级中都有100A脱扣器额定电流,但断路器体积外形和分断能力不相同。
2.热磁脱扣、电子脱扣1).热磁脱扣是复式脱扣,它包含热脱扣、电磁脱扣两个功能。
热脱扣是通过双金属片过电流延时发热变形推动脱扣传动机构,用于过载保护;电磁脱扣是通过电磁线圈的短路电流瞬时推动衔铁带动脱扣,用于短路保护。
2).电子脱扣可以有以上所有功能,并可以方便地进行整定。
电子脱扣器就是用电子元件构成的电路,检测主电路电流,放大、推动脱扣机构。
优缺点:热磁脱扣性能稳定且不受电压波动影响、寿命长、灵敏度低;(推荐使用)电子脱扣功能完善、灵敏度高、整定方便、受电源影响、略易损坏。
适用场合:要求不高而且参数固定不变的一般采用热磁脱扣器,够经济。
精度要求较高,参数需要设定或改变的一般采用电子脱扣器,够安全。
3.施耐德断路器Ir、Tr、Ii、Isd、Tsd参数含义1).Ir-过载长延时脱扣电流整定值2).Tr-过载长延时脱扣时间整定值3).Ii-短路瞬时脱扣电流整定值4).Isd-短路短延时脱扣电流整定值5).Tsd-短路短延时脱扣时间整定值4.过载长延时,短路短延时,短路瞬时脱扣电流整定值1.断路器的整定电流Ir:脱扣器整定到动作的电流值。
低压总断路器短路保护整定计算方法详细解析

低压总断路器短路保护整定的计算方法,想必从事电气行业多年的电气人员来说再熟悉不过,但是对于一个电气初学者或刚刚工作两三年的人来说就可能一脸懵了。
低压断路器是低压电网中一种重要的保护与控制电器,能够关合,承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合,在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流。
随着用电需求的不断增大,处于电力系统末端起保护作用的低压断路器的用量逐年增加,低压断路器除了具有接通,分断电路的功能外,还具有短路保护,漏电保护,过载保护等功能,其中,短路保护又称为瞬动保护。
而整定值是断路器的脱扣器整定电流,一般我们选择断路器的额定电流,也就是脱扣器的额定电流。
整定电流所指的是断路器瞬时脱扣器整定电流倍数,一般配电用10倍额定电流,保护电机用12倍额定电流。
脱扣器的整定电流值肯定大,因为它要起到保护的作用,当电流短路时电流非常大,要瞬间脱扣(也有延时类型的)。
那么低压总断路器短路保护整定计算方法是什么呢?下面本文就给大家详细地介绍一下。
民用建筑中,10/0.4kV变电所的低压总断路器的短路保护需要如何整定,才能避免出现越级跳闸呢?低压总进线断路器通常都带有三段保护功能,即过载长延时(L)、短路短延时(S)和短路瞬时保护(I),那么当下级某个出线回路出现三相短路时;低压总进线断路器的短路瞬时保护(I)会不会出现越级跳闸,即下级出线回路的三相短路电流较大,超过了低压总进线断路器短路瞬时保护(I)的整定值。
低压总进线断路器瞬动脱扣器越级动作而使其短路短延时(S)不起作用,这样将导致大面积停电,从而引起较大停电事故。
【消防泵出线回路进行三相短路电流的计算】:某住宅工程10/0.4kV变电所的消防泵回路在变电所低压柜内和消防泵控制柜进线处发生三相短路的情况进行计算,该变电所变压器容量为630kVA,低压总进线断路器短路瞬时保护(I)整定为9.5kA,其下级消防泵回路断路器短路瞬时保护整定值为4kA。
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断路器整定分多种情形:1、万能式空气断路器:一般带有电子脱扣器,可以在出厂前整定,也可以在安装现场整定,需要用调试仪器;2、塑壳断路器:热磁脱扣性能一般是出厂前就固定的(与产品制造工艺有关,特殊要求要订做),也有可以现场进行整定的,但也需要带电子脱扣器附件(参见施耐德产品)价格高,通常选择塑壳断路器是根据样本技术参数选择(如:短时脱扣曲线、长延时脱扣曲线、瞬时脱扣过流倍数等);3、微型断路器:终端配电用,不用整定(大致分7~10倍瞬断和10~14倍瞬断两大类,分别用于照明、电动机负荷),虽然名牌产品也有热脱扣调节螺丝,但不易掌握精确度。
小型断路器计算电流除,塑壳断路器计算电流除,得整定电流按照计算电流的倍考虑即可低压电机热继电器的整定值是电机额定值的~倍。
如果是热继电器的话,整定电流=*额定电流郭老师您好,请问您额定电流和整定电流的关系及怎样计算整定电流悬赏分:0 - 解决时间:2009-1-7 19:34计算整定电流有什么参考资料提问者:dwz092 - 秀才三级最佳答案不同的设备有不同的保护配置,不同的配置有不同的整定方法,必须根据保护设备的种类、形式、保护要求、现场情况进行整定和调校;保护定值的计算不是很复杂,但没有经验,没有基础,计算也是不好入手的,只要计算一次,就顺手了;以10KV配电变压器为例,一般配电变压器装设过电流和速断保护;过流保护一般取额定电流的倍,速断保护一般取额定电流的5-7倍;最后还要根据装设地点的短路电流大小,校验保护的灵敏度;许多书上有保护定值的计算过程案例,你可以参考,但工程实践中,大多用经验公式,来得更快,更直接有效。
电工常用口诀--电动机电流计算(2008-11-11 18:14:53)标签:自控仪表it分类:自控电工常用口诀--电动机电流计算1、已知380V三相电动机容量,求其过载保护热继电器元件额定电流和整定电流。
口诀一:电机过载的保护,热继电器热元件;号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。
说明:(1)容易过负荷的电动机,由于起动或自起动条件严重而可能起动失败,或需要限制起动时间的,应装设过载保护。
长时间运行无人监视的电动机或3kW 及以上的电动机,也宜装设过载保护。
过载保护装置一般采用热继电器或断路器的延时过电流脱扣器。
目前我国生产的热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作的电动机过载保护。
(2)热继电器过载保护装置,结构原理均很简单,可选调热元件却很微妙,若等级选大了就得调至低限,常造成电动机偷停,影响生产,增加了维修工作。
若等级选小了,只能向高限调,往往电动机过载时不动作,甚至烧毁电机。
(3)正确算选380V三相电动机的过载保护热继电器,尚需弄清同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的热元件。
热元件整定电流按“两倍千瓦数整定”;热元件额定电流按“号流容量两倍半”算选;热继电器的型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。
2、已知380V三相电动机容量,求其远控交流接触器额定电流等级口诀二:远控电机接触器,两倍容量靠等级;步繁起动正反转,靠级基础升一级。
说明:(1)目前常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20等系列,较适合于一般三相电动机的起动的控制。
3、已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值口诀三:直接起动电动机,容量不超十千瓦;六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。
供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。
说明:(1)口诀所述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,一般以以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般用于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)负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成。
为了避免电动机起动时的大电流,负荷开关的容量,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A),分别按“六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔件”算选,由于铁壳开关、胶盖瓷底隔离开关均按一定规格制造,用口诀算出的电流值,还需靠近开关规格。
同样算选熔体,应按产品规格选用。
4、已知笼型电动机容量,算求星-三角起动器(QX3、QX4系列)的动作时间和热元件整定电流口诀四:电机起动星三角,起动时间好整定;容量开方乘以二,积数加四单位秒。
电机起动星三角,过载保护热元件;整定电流相电流,容量乘八除以七。
说明:(1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成,外配一只起动按钮和一只停止按钮。
起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当的调整,这两项工作均在起动器安装现场进行。
电工大多数只知电动机的容量,而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流。
时间继电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到转速达到额定值的时间),此时间数值可用口诀来算。
(2)时间继电器调整时,暂不接入电动机进行操作,试验时间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机的起动时间一致。
如果不一致,就应再微调时间继电器的动作时间,再进行试验。
但两次试验的间隔至少要在90s以上,以保证双金属时间继电器自动复位。
(3)热继电器的调整,由于QX系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中,而电动机在运行时是接成三角形的,则电动机运行时的相电流是线电流(即额定电流)的1/√3倍。
所以,热继电器热元件的整定电流值应用口诀中“容量乘八除以七”计算。
根据计算所得值,将热继电器的整定电流旋钮调整到相应的刻度-中线刻度左右。
如果计算所得值不在热继电器热元件额定电流调节范围,即大于或小于调节机构之刻度标注高限或低限数值,则需更换适当的热继电器,或选择适当的热元件。
电机起动星三角,起动时间好整定;容量开方乘以二,积数加四单位秒。
电机起动星三角,过载保护热元件;整定电流相电流,容量乘八除以七。
说明:(1)QX3、QX4系列为自动星形-三角形起动器,由三只交流接触器、一只三相热继电器和一只时间继电器组成,外配一只起动按钮和一只停止按钮。
起动器在使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当的调整,这两项工作均在起动器安装现场进行。
电工大多数只知电动机的容量,而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流。
时间继电器的动作时间就是电动机的起动时间(从起动到转速达到额定值的时间),此时间数值可用口诀来算。
(2)时间继电器调整时,暂不接入电动机进行操作,试验时间继电器的动作时间是否能与所控制的电动机的起动时间一致。
如果不一致,就应再微调时间继电器的动作时间,再进行试验。
但两次试验的间隔至少要在90s以上,以保证双金属时间继电器自动复位。
(3)热继电器的调整,由于QX系列起动器的热电器中的热元件串联在电动机相电流电路中,而电动机在运行时是接成三角形的,则电动机运行时的相电流是线电流(即额定电流)的1/√3倍。
所以,热继电器热元件的整定电流值应用口诀中“容量乘八除以七”计算。
根据计算所得值,将热继电器的整定电流旋钮调整到相应的刻度-中线刻度左右。
如果计算所得值不在热继电器热元件额定电流调节范围,即大于或小于调节机构之刻度标注高限或低限数值,则需更换适当的热继电器,或选择适当的热元件。
整定电流也是额定电流,断路器与热继电器不一样,就是有没瞬时脱扣保护的区别.一般都是厂家出厂前就整定好了,若有调节的,在外围用螺丝刀调节就可以了.选择可参考工控相关贴.3楼回复时间:2006-3-2 17:58:00整定电流指的是你采购的产品的额定电流值可能高于你实际使用的数值,这时候就需要对你的设备的电流进行整定以保护你的电气回路的安全.所以一般可以对电流整定的断路器价格可能就比一般的高.其整定的是你回路的长延时和短延时的电流.一般厂家出厂前会把电流整定在最小.然后你实际现场使用的时候根据你的下游设备来整定,特别是电机回路,如果对断路器不进行整定通常出现合不了闸的情况.而热继也是这样,热继实现的也是断路器的过载保护功能.其实一般如果断路器带了长延时的化可以省略掉热继.不过如果你要确保你的回路的安全,那样也可以2个都安装.4楼回复时间:2006-3-4 14:22:00“整定电流”、“额定电流”是两回事,GB14048中有明确解释,举例说明:DW45断路器三段保护,长延时保护整定电流一般出厂默认值为1倍的额定电流;短路短延时整定电流一般出厂默认值为8倍的额定电流,定时限时间为;短路瞬时整定电流一般出厂默认值为12倍的额定电流。
(其中各项保护电流值用户可根据需求自己设定,若有特殊要求可向制造厂特殊定制。
)一般电工对电缆芯线截面可以采用如下顺口溜说明的经验值进行选择:. 【顺口溜】:十下五、百上二,五十三四上下分,埋地套管七五折。
. 【意思】:总电流在10A以下的导线,每平方毫米可通过5A电流;总电流在100A以上的导线,每平方毫米可通过2A电流;总电流在10~30A之间的导线,每平方毫米可通过4A电流;总电流在50~100安之间的导线,每平方毫米可通过3A电流;按照这样计算后,若属于埋地或套管附设时则可通过的电流值应乘于。
、楼上的刚好弄反:星接和角接都是P=*U*I*功率因数星接时线电压=相电压,线电流=相电流角接时线电压=相电压,线电流=相电流TOP楼上的刚好弄反:星接和角接都是P=*U*I*功率因数星接时线电压=相电压,线电流=相电流角接时线电压=相电压,线电流=相电流220单相,380三相,交流电源线额定电流计算与截面选择公式(大概计算的公式)2008-07-16 21:06交流电力线指的是配电工程中的低压电力线。
一般选择的依据有以下四种:1) 按机械强度允许的导线最小截面选择2) 按允许温升来选择3) 按经济电流密度选择4) 按允许电压损失选择通信中常用的主要是低压动力线,因其负荷电流较大,一般应按照发热(温升)条件来选择。
因为如果不加限制的话,导线的绝缘就会随温度升高迅速老化和损坏,严重时会引发电气火灾。
===============================对于220V单相交流电1:I=P/220 〔P为所带设备功率〕2:电源线面积S=I/(mm2)对于380V三相交流电1:I=P/(380*Γ3*功率因数)2:相线截面积S相=I/(mm2)3:零线截面积S零=×S相本篇文章额定电流计算公式为精确的,截面选择公式不精确。
按此选择一般电流范围,选出的导线,能够用,但是浪费。
计算电动机电流热继电器及整定值1、有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为14千瓦,功率因数为,效率为,计算电动机电流。