电工电流估算口诀复习过程
电工实用电流速算口诀及电缆载流量估算

电工实用电流计算口诀1、变压器额定电流速算口诀:变压器一次电流:I n1≈S×0.06 变压器二次电流:I n2≈S×1.5 式中S—变压器容量I n —额定电流2、三相电动机额定电流速算口诀:380V电机1KW≈2A 三相220V电动机1KW≈3.5A660V电动机1KW≈1.2A3、220V单相电动机额定电流速算口诀:额定电流速算口诀:单相电机二百二,一个千瓦八安培,I n=8P 4、三相电阻加热额定电流速算口诀(电阻加热功率系数取1):额定电流速算口诀:三相电加热,千瓦乘以一点五,I n=1.5P 5、单相电阻加热额定电流速算口诀(电阻加热功率系数取1):额定电流速算口诀:单相电加热,千瓦乘以四点五,I n=4.5P 6、380V电焊机额定电流速算(电阻加热功率系数取0.75):额定电流速算口诀:三百八电焊机容量乘以三点四,I n=3.4S 7、单相电焊机额定电流速算(电阻加热功率系数取0.75):额定电流速算口诀:二百二电焊机容量乘以六,I n=6S8、220V日光灯额定电流速算:额定电流速算口诀:日光灯电流千瓦九安培,I n=9P9、220V白炽灯额定电流速算:额定电流速算口诀:日光灯电流千瓦九安培,I n=4.5P10、0.4KV电力电容器额定电流速算:0.4KV电容器额定电流速算口诀:并联电容三百八容量除以零点七,I n=Q/0.7电缆载流量估算1.估算口诀二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流2.说明本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。
由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。
如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。
电工口诀“容量除以千伏数,商乘系数点七六”,轻松估算电机额定电流

电工口诀“容量除以千伏数,商乘系数点七六”,轻松估算电机额定电流
对于额定电压为380V的三相异步电动机,额定电流的估算方法是:千瓦数乘以2。
比如,22KW电机,额定电流为22*2=44A。
公式推算:P=1.732*I*U*cosφ*η,数值代入公式,22000=1.732*I*380*0.85*0.9(功率因数按0.85,效率按0.9)。
计算出I=43.7A。
但这个估算方法只适用于额定电压380V电压的电机。
那么有没有一个适用全部电压等级的口诀呢,当然,就是这个口诀:“容量除以千伏数,商乘系数点七六。
”意思就是:电机容量(单位千瓦)除以额定电压(单位千伏),得出了的数值再乘以0.76。
例如:额定电压为380V,容量15千瓦三相电机。
代入口诀:15/0.38*0.76=29.99A。
电机铭牌
例如:额定电压660V,容量90KW电机。
代入口诀:90/0.66*0.76=103A。
电机铭牌
例如:额定电压6000V,容量450KW电机。
代入口诀:450/6*0.76=57A。
电机铭牌
当然,这个估算值和实际值是有误差的,由于这个估算口诀是电机功率因数按0.85,效率按0.9计算的。
这个口诀是全部电压等级的通用口诀,也有不同等级电压的专属估算方法:
三相220V电机:一千万3.5A。
三相380V电机:一千万2A。
三相660V电机:一千万1.2A。
三相3000V电机:四千瓦1A。
三相6000V电机:八千瓦1A。
假如您感觉有用就保藏吧。
电流估算口诀详解

电流估算口诀详解电流是电荷的流动,是电路中非常重要的物理量。
在电路中,我们常常需要估算电流的大小,以便正确地设计和操作电路。
下面将详解一些常用的电流估算口诀,帮助大家更好地理解和应用电流的概念。
口诀一:欧姆定律欧姆定律是描述电流、电压和电阻之间关系的基本定律。
它的数学表达式为I=U/R,其中I表示电流,U表示电压,R表示电阻。
根据欧姆定律,我们可以通过测量电压和电阻来估算电流的大小。
当已知电压和电阻时,电流的估算可通过将电压除以电阻来实现。
口诀二:串联电路电流估算在串联电路中,电流在电路中的各个元件中是相等的。
因此,我们可以通过测量电路中一个元件的电流来估算整个电路中的电流。
这个元件可以是电源、电阻器或其他元件。
通过测量这个元件两端的电压,再根据欧姆定律,将电压除以该元件的电阻,就可以得到电流的估算值。
口诀三:并联电路电流估算在并联电路中,各个分支的电流相加等于总电流。
因此,我们可以通过测量并联电路中一个分支的电流来估算总电流。
如果已知并联电路中各个分支的电阻,可以通过测量分支两端的电压,并根据欧姆定律,将电压除以对应分支的电阻,得到该分支的电流值。
然后将各个分支的电流相加,即可得到总电流的估算值。
口诀四:电流表的使用电流表是测量电流的常用工具。
当我们需要估算电路中的电流时,可以使用电流表来直接测量电流的大小。
在测量之前,需要将电流表正确地接入电路中。
在直流电路中,电流表的正负极要与电路中的正负极正确连接;在交流电路中,电流表需要设置为合适的测量范围,并选择正确的接线方式。
通过读取电流表的示数,即可得到电流的估算值。
口诀五:电流的单位电流的单位是安培(A)。
常见的电流表的量程有毫安表(mA)和安培表(A)。
在估算电流时,需要根据实际情况选择合适的电流表量程。
如果电流过大,超过了电流表的量程,需要选择更大量程的电流表,否则会导致电流表烧毁或测量不准确。
以上是关于电流估算口诀的详解。
通过掌握这些口诀,我们可以更准确地估算电路中的电流,并在设计和操作电路时能更加得心应手。
常用电工计算口诀

常用电工计算口诀集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#常用电工计算口诀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 . 5 安。
单相380 ,电流两安半。
3. 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 】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,每千瓦的电流为安.即将“千瓦数加一半”(乘,就是电流,安。
【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为安。
【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。
电工电流估算口诀

电工电流估算口诀这是多年总结和锤炼的一套估算口诀,不太准确,但能根本满足一般的要求,非常实用,包含多种常用电工估算方法。
1 变压器容量,求其各电压等级侧额定电流容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
2 变压器容量,速算其一、二次保护熔断体〔俗称保险丝〕电流值配变高压熔断体,容量电压相比求。
配变低压熔断体,容量乘9除以5。
说明:正确选用熔断体对变压器平安运行关系极大。
当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体正确选用更为重要。
这是电工经常碰到和要解决问题。
3 三相电动机容量,求其额定电流容量除以千伏数,商乘系数点七六。
说明:〔1〕口诀适用于任何电压等级三相电动机额定电流计算。
由公式及口诀均可说明容量一样电压等级不同电动机额定电流是不一样,即电压千伏数不一样,去除以一样容量,所“商数〞显然不一样,不一样商数去乘一样系数0.76,所电流值一样。
假设把以上口诀叫做通用口诀,那么可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。
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。
〔2〕口诀3使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。
〔3〕口诀3中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而综合值。
功率因数为0.85,效率0.9,此两个数值比拟适用于几十千瓦以上电动机,对常用10kW以下电动机那么显大些。
这就使用口诀3计算出电动机额定电流与电动机铭牌上标注数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。
〔4〕运用口诀计算技巧。
用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量〔kW〕数。
电线电流计算口诀

电线电流计算口诀
一、电线电流计算口诀
1、电力线电流计算口诀:单路面积乘以电压,求交流电线电流简易。
2、一条多芯电线的电流计算口诀:多芯电线面积的总和,乘以各芯的电压,求出火线总电流是本则。
3、三角形或Delta电线的电流计算口诀:电压先除以根三,多芯面积
的总计,得出Delta电流的解算。
4、有两路并联电线的电流计算口诀:两路并联电线面积加,再乘以一路电压,得出电流就是真相。
5、并联变压电线的电流计算口诀:电压除以变压比,计算电线面积总计,得出并联电流口诀圆满。
6、圆形绕组电线的电流计算口诀:总计电线的毫米,用毫米电压相乘,得出圆绕组电流谜语。
二、基础计算公式
1、电线面积计算公式:面积 = 直径×直径× π/4 。
2、电线电流计算公式:电流=电压÷电阻,即I=U÷R 。
3、电线容量计算公式:容量=电阻×电流×电流,即C=R×I×I 。
4、电线电阻计算公式:电阻=电压÷电流,即R=U÷I 。
5、电线功率计算公式:功率=电压×电流,即P=U×I 。
6、电线变压比计算公式:变压比=输出电压÷输入电压,即
Vb=Vout÷Vin 。
导线电流的估算口诀

导线电流的估算口诀导线电流的估算口诀是一个非常实用的工具,特别适用于对于电流进行大致的估算。
下面我们来介绍一下该口诀的使用方法。
一、导线电流的估算口诀是什么?导线电流的估算口诀是“1、2、3、4、5、6、7、8、9、10”,其中每个数字分别对应着不同的电流大小,具体如下:1:当电线直径为0.5毫米,电流大小为1安培时;2:当电线直径为0.8毫米,电流大小为2安培时;3:当电线直径为1.0毫米,电流大小为3安培时;4:当电线直径为1.2毫米,电流大小为4安培时;5:当电线直径为1.5毫米,电流大小为5安培时;6:当电线直径为2.0毫米,电流大小为6安培时;7:当电线直径为2.5毫米,电流大小为7安培时;8:当电线直径为3.0毫米,电流大小为8安培时;9:当电线直径为4.0毫米,电流大小为9安培时;10:当电线直径为5.0毫米,电流大小为10安培时。
通过以上规则,我们可以迅速得出导线电流的估算结果,从而更加准确地制定电路的设计和计算方案。
二、使用导线电流的估算口诀需要注意哪些问题?在使用导线电流的估算口诀时,需要注意以下问题:1、这只是一种估算方法,无法取代确切的计算。
因此,在进行电路设计和计算时,还需要根据具体情况进行精确计算。
2、导线电流的估算仅适用于功率不大于1000瓦的低电压电路。
如果电路功率较大或电压较高,需要进行更加严格的计算。
3、该方法仅适用于直流电路,对于交流电路则不能直接使用。
因为交流电的电压和电流是由相位角确定的,因此需要使用更加复杂的计算方法。
三、导线电流的估算口诀有什么意义?导线电流的估算口诀的意义在于:1、为人们提供了一种快速估算导线电流的方法,便于在电路设计和计算中快速得出初步结果,节省时间和精力。
2、帮助人们更好地理解电路设计和计算的基本原理,加深对电学知识的理解和掌握。
3、提高人们对于电线的使用和安装的警惕性和认识,确保电路的安全和可靠性。
以上是对于导线电流的估算口诀的介绍,相信大家在使用中一定要注意相关问题,从而保证电路的可靠性和稳定性。
电流估算口诀详解

电流估算口诀详解电流是电子在电路中流动的物理量,对于电气工程师和电子爱好者来说,准确估算电流的大小非常重要。
然而,由于电路复杂性和计算复杂性,很多人在估算电流时遇到了困难。
为了帮助读者更好地理解和估算电流,本文将详细介绍常用的电流估算口诀。
一、Ohm定律在探讨电流估算口诀之前,我们先来回顾一下Ohm定律。
Ohm定律是描述电阻、电压和电流之间关系的基本定律,其公式为:V = I × R其中,V代表电压(单位为伏特),I代表电流(单位为安培),R 代表电阻(单位为欧姆)。
根据Ohm定律,我们可以将电流的估算问题转化为解决电阻和电压的问题。
接下来,我们将介绍两种常用的电流估算口诀。
二、电路总电流估算口诀电路总电流指的是电路中所有并联电阻上的电流之和。
为了简化计算过程,我们可以使用总电阻和总电压进行估算。
电路总电流的估算公式如下:I = V / R其中,I代表电路总电流,V代表电路总电压,R代表电路总电阻。
根据这个估算公式,我们可以得出一个电流估算口诀:电流等于电压除以电阻。
通过将电压除以电阻,我们就能够快速估算电路中的总电流。
三、分支电流估算口诀分支电流指的是电路中各个并联分支的电流大小。
为了更准确地估算分支电流,我们需要使用分支电压、分支电阻以及总电阻进行计算。
分支电流的估算公式如下:I = (V × R) / R_total其中,I代表分支电流,V代表分支电压,R代表分支电阻,R_total 代表总电阻。
通过这个估算口诀,我们可以快速计算出各个分支电流的大小。
只需要总电阻除以分支电阻,再将结果乘以对应分支的电压,就能够得到该分支的电流大小。
四、电流估算口诀的实践应用理论知识是很重要的,但是更重要的是能够将其应用到实际情况中。
下面,我们将通过一个实例来演示电流估算口诀的应用。
假设我们有一个简单的电路,电压为12伏特,总电阻为6欧姆。
我们想要估算电路中的总电流。
根据电流估算口诀,我们可以使用下述计算步骤:1. 将电压除以电阻:12 / 6 = 22. 得出总电流为2安培通过这个简单的实例,我们可以看到电流估算口诀的运用非常简单和高效。
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电工电流估算口诀这是多年总结和锤炼的一套估算口诀,不太精确,但能基本满足一般的要求,非常实用,包含多种常用电工估算方法。
1 已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流容量除以电压值,其商乘六除以十。
说明:适用于任何电压等级。
2 已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)电流值配变高压熔断体,容量电压相比求。
配变低压熔断体,容量乘9除以5。
说明:正确选用熔断体对变压器安全运行关系极大。
当仅用熔断器作变压器高、低压侧保护时,熔体正确选用更为重要。
这是电工经常碰到和要解决问题。
3 已知三相电动机容量,求其额定电流容量除以千伏数,商乘系数点七六。
说明:(1)口诀适用于任何电压等级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电压等级不同电动机额定电流是不相同,即电压千伏数不一样,去除以相同容量,所“商数”显然不相同,不相同商数去乘相同系数0.76,所电流值相同。
若把以上口诀叫做通用口诀,则可推导出计算220、380、660、3.6kV电压等级电动机额定电流专用计算口诀,用专用计算口诀计算某台三相电动机额定电流时,容量千瓦与电流安培关系直接倍数化,省去了容量除以千伏数,商数再乘系数0.76。
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。
(2)口诀3使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A,此点一定要注意。
(3)口诀3中系数0.76是考虑电动机功率因数和效率等计算而综合值。
功率因数为0.85,效率0.9,此两个数值比较适用于几十千瓦以上电动机,对常用10kW以下电动机则显大些。
这就使用口诀3计算出电动机额定电流与电动机铭牌上标注数值有误差,此误差对10kW以下电动机按额定电流先开关、接触器、导线等影响很小。
(4)运用口诀计算技巧。
用口诀计算常用380V电动机额定电流时,先用电动机配接电源电压0.38kV数去除0.76、商数2去乘容量(kW)数。
若遇容量较大6kV电动机,容量kW数又恰是6kV数倍数,则容量除以千伏数,商数乘以0.76系数。
(5)误差。
由口诀3 中系数0.76是取电动机功率因数为0.85、效率为0.9而算,这样计算不同功率因数、效率电动机额定电流就存误差。
由口诀3 推导出5个专用口诀,容量(kW)与电流(A)倍数,则是各电压等级(kV)数0.76系数商。
专用口诀简便易心算,但应注意其误差会增大。
一般千瓦数较大,算电流比铭牌上略大些;而千瓦数较小,算电流则比铭牌上略小些。
对此,计算电流时,当电流达十多安或几十安时,则不必算到小数点以后。
可以四舍而五不入,只取整数,这样既简单又不影响实用。
较小电流也算到一位小数即可。
4 测知电流求容量测知无铭牌电动机空载电流,估算其额定容量无牌电机容量,测空载电流值,乘十除以八求算,近靠等级千瓦数。
说明:口诀是对无铭牌三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数方法。
5 测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量已知配变二次压,测电流求千瓦。
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
电压等级三万五,一安五十五千瓦。
说明:(1)电工日常工作中,常会遇到上级部门,管理人员等问及电力变压器运行情况,负荷是多少?电工本人也常常需知道变压器负荷是多少。
负荷电流易知,直接看配电装置上设置电流表,或用相应钳型电流表测知,可负荷功率是多少,不能直接看到和测知。
这就需靠本口诀求算,否则用常规公式来计算,既复杂又费时间。
(2)“电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
”当测知电力变压器二次侧(电压等级400V)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便到负荷功率千瓦数。
5 测知白炽灯照明线路电流,求算其负荷容量照明电压二百二,一安二百二十瓦。
说明:工矿企业照明,多采用220V白炽灯。
照明供电线路指从配电盘向各个照明配电箱线路,照明供电干线一般为三相四线,负荷为4kW 以下时可用单相。
照明配电线路指从照明配电箱接至照明器或插座等照明设施线路。
供电配电线路,用钳型电流表测某相线电流值,然后乘以220系数,积数就是该相线所载负荷容量。
测电流求容量数,可帮助电工迅速调整照明干线三相负荷容量不平衡问题,可帮助电工分析配电箱内保护熔体经常熔断原因,配电导线发热原因等等。
6 测知无铭牌380V单相焊接变压器空载电流,求算基额定容量三百八焊机容量,空载电流乘以五。
单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。
为满足焊接工艺要求,焊接变压器短路状态下工作,要求焊接时具有一定引弧电压。
当焊接电流增大时,输出电压急剧下降,当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流致大等等,即焊接变压器具有陡降外特性,焊接变压器陡降外特性是靠电抗线圈产生压降而获。
空载时,无焊接电流,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时相同。
变压器空载电流一般约为额定电流6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流10%)。
这就是口诀和公式理论依据。
7 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电机过载保护,热继电器热元件;号流容量两倍半,两倍千瓦数整定。
说明:(1)容易过负荷电动机,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,应装设过载保护。
长时间运行无人监视电动机或3kW及以上电动机,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延时过电流脱扣器。
目前我国生产热继电器适用于轻载起动,长时期工作或间断长期工作电动机过载保护。
(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,烧毁电机。
(3)正确算选380V三相电动机过载保护热继电器,尚需弄清同一系列型号热继电器可装用不同额定电流热元件。
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;热继电器型号规格,即其额定电流值应大于等于热元件额定电流值。
8 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)目前常用交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20等系列,较适合于一般三相电动机起动控制。
9 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)口诀所述直接起动电动机,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4~7倍。
用负荷开关直接起动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及以下小容量电动机作不频繁直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用于10kW以下电动机作不频繁直接起动。
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30%。
总之,切记电动机用负荷开关直接起动是有条件!(2)负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成。
避免电动机起动时大电流,负荷开关容量,即额定电流(A);作短路保护熔体额定电流(A),分别按“六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔件”算选,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。
10 已知笼型电动机容量,算求星-三角起动器(QX3、QX4系列)动作时间和热元件整定电流电机起动星三角,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。
起动器使用前,应对时间继电器和热继电器进行适当调整,这两项工作均起动器安装现场进行。
电工大多数只知电动机容量,而不知电动机正常起动时间、电动机额定电流。
时间继电器动作时间就是电动机起动时间(从起动到转速达到额定值时间),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,试验时间继电器动作时间是否能与所控制电动机起动时间一致。
不一致,就应再微调时间继电器动作时间,再进行试验。
但两次试验间隔至少要90s以上,以保证双金属时间继电器自动复位。
(3)热继电器调整,QX系列起动器热电器中热元件串联电动机相电流电路中,而电动机运行时是接成三角形,则电动机运行时相电流是线电流(即额定电流)1/√3倍。
,热继电器热元件整定电流值应用口诀中“容量乘八除以七”计算。
计算所值,将热继电器整定电流旋钮调整到相应刻度-中线刻度左右。
计算所值不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,则需更换适当热继电器,或选择适当热元件。
11 已知笼型电动机容量,求算控制其断路器脱扣器整定电流断路器脱扣器,整定电流容量倍;瞬时一般是二十,较小电机二十四;延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍。
说明:(1)自动断路器常用对鼠笼型电动机供电线路上作不经常操作断路器。
操作频繁,可加串一只接触器来操作。
断路器利用其中电磁脱扣器(瞬时)作短路保护,利用其中热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护。
断路器脱扣器整定电流值计算是电工常遇到问题,口诀给出了整定电流值和所控制笼型电动机容量千瓦数之间倍数关系。
(2)“延时脱扣三倍半,热脱扣器整两倍”说是作为过载保护自动断路器,其延时脱扣器电流整定值可按所控制电动机额定电流1.7倍选择,即3.5倍千瓦数选择。
热脱扣器电流整定值,应等于或略大于电动机额定电流,即按电动机容量千瓦数2倍选择。
12 已知异步电动机容量,求算其空载电流电动机空载电流,容量八折左右求;新大极数少六折,旧小极多千瓦数。
说明:(1)异步电动机空载运行时,定子三相绕组中电流,称为空载电流。
绝大部分空载电流用来产生旋转磁场,称为空载激磁电流,是空载电流无功分量。
还有很小一部分空载电流用于产生电动机空载运行时各种功率损耗(如摩擦、通风和铁芯损耗等),这一部分是空载电流有功分量,因占比例很小,可忽略不计。
,空载电流可以认为都是无功电流。
从这一观点来看,它越小越好,这样电动机功率因数提高了,对电网供电是有好处。
空载电流大,因定子绕组导线载面积是一定,允许电流是一定,则允许流过导线有功电流就只能减小,电动机所能带动负载就要减小,电动机出力降低,带过大负载时,绕组就容易发热。