电动机接线及电线规格
电动机配配线口诀

我们在做具体的控制系统时,常要需要计算负载的大小来选择电缆线的规格,我们可以根据电机铭牌来确定,也可以通过一些公式来算出来,其实有一种简单的经验算法很容易估算出来,虽然不是绝对正确,也足以用来做为选择电缆规格的依据了。
方法是,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,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?选用断路器,热继电器?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 。
电机操作柱接线方法

电机操作柱接线方法电机操作柱主要用于电动机的直接启停和短时限流保护。
根据电动机的实际运行情况和工作需求,电机操作柱的接线方法可以有多种选择。
下面我将详细介绍几种常用的电机操作柱接线方法。
1. 直接接线法:直接接线法是最简单、最常见的电机操作柱接线方法。
在这种方法中,电动机的起动按钮和停止按钮直接与电动机的电源线连接。
起动按钮按下后,电动机启动,停止按钮按下后,电动机停止。
这种接线方法适用于单相电动机和无需限流保护的小型三相电动机。
2. 前导接线法:前导接线法是在直接接线法的基础上加入一个热继电器或热继电器电磁开关,用于短时限流保护。
在这种方法中,电动机的起动按钮和停止按钮分别与热继电器的线圈接线,热继电器的触点与电动机的电源线连接。
起动按钮按下后,电动机启动,同时触发热继电器,经过设定的热继电器延时时间后,电动机的电源线才与热继电器的触点连接,实现电动机正常工作。
停止按钮按下后,电动机立即停止。
这种接线方法适用于大型三相电动机和需要限流保护的电动机。
3. 前导接线法与反接线法结合:这种接线方法是在前导接线法基础上将电动机的起动按钮分成两个部分,一个部分与热继电器的线圈接线,另一个部分与反接线器接线。
启动时,先按下与热继电器接线的按钮,使电动机正常启动,然后再按下与反接线器接线的按钮,断开热继电器的触点,将电源线与电动机直接连接,实现正常工作。
停止时,按下与反接线器接线的按钮,电动机立即停止。
这种接线方法既可以实现短时限流保护,又可以实现远距离启停控制。
4. 并列接线法:并列接线法是将多台电动机的操作柱放在一个控制柜中,并排连接。
每个电动机的启动按钮和停止按钮分别通过接线端子与电动机的电源线连接。
同时,每个电动机的线圈都通过一个独立的热继电器连接。
这样可以实现多台电动机独立的启停控制,便于管理和维护。
总结起来,电机操作柱的接线方法有直接接线法、前导接线法、前导接线法与反接线法结合以及并列接线法等。
电机电缆选择

口诀:
已知配变二次压,测得电流求千瓦。
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)电工在日常工作中,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的负荷是多少。负荷电流
已知笼型电动机容量,求算控制其的断路器脱扣器整定电流 口诀: 断路器的脱扣器,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)自动断路器常用在对鼠笼型电动机供电的线路上作不经常操作的断 路器。如果操作频繁,可加串一只接触器来操作。断路器利用其中的电磁脱扣 器(瞬时)作短路保护,利用其中的热脱扣器(或延时脱扣器)作过载保护。 断路器的脱扣器整定电流值计算是电工常遇到的问题,口诀给出了整定电流值 和所控制的笼型电动机容量千瓦数之间的倍数关系。 ( 2)“延时脱扣三倍半, 热脱扣器整两倍” 说的是作为过载保护的自动断路器, 其延时脱扣器的电流整定值可按所控制电动机额定电流的 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的额定电流,即 按电动机容量千瓦数的 2 倍选择。
已知三相电动机容量,求其额定电流 口诀( c):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。若把以上口诀叫做通用口诀,则可 推导出计算 220 、380 、660 、3.6kV 电压等级电动机的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 c 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 c 中系数 0.76 是考虑电动机功率因数和效率等计算而得的综合值。 功率因数为 0.85 ,效率不 0.9 ,此两个数值比较适用于几十千瓦以上的电动机, 对常用的 10kW 以下电动机则显得大些。这就得使用口诀 c 计算出的电动机额 定电流与电动机铭牌上标注的数值有误差,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 大的 6kV 电动机, 容量 kW 数又恰是 6kV 数的倍数, 则容量除以千伏数, 商数 乘以 0.76 系数。 ( 5)误差。由口诀 c 中系数 0.76 是取电动机功率因数为 0.85 、效率为 0.9 而 算得,这样计算不同功率因数、 效率的电动机额定电流就存在误差。 由口诀 c 推 导出的 5 个专用口诀, 容量(kW)与电流 (A )的倍数, 则是各电压等级 ( kV ) 数除去 0.76 系数的商。 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。对此,在计算电流时,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。 对于较小的电流也只要算到一位小数即可。
(仅供参考)电线的接线标准

电线的接线标准大家都知道,要用电,就要有电气线路和电气设备。
而电线接电线,或者是电线与开关、熔断器、保险器、电灯、电动机、家用电器等设备连接的地方,都要有接头。
通电后,电流通过电线,接头、设备就会发热。
如果接头做得好,接触电阻不大,发热的程度和没有接头一样,保持正常的温度。
如接得不好,电线和电线没有绞紧焊好,电线接到设备的接线端子,没有用特制的接头或没有接牢旋紧,连接处的接触电阻就大为增加。
而电流的发热量是和电阻的大小成正比的,在同一回路通过相同电流量的情况下,电阻越大,发热量就越大,温度就会升得很高,可以高到使电线的绝缘层烧坏,使附近的粉尘、纤维烧起来,并使邻近的木料、衣物等可燃物着火。
如果接头很松,接触不良,通电时断时续便会发热和产生火花;接头如果没有用绝缘布包好,两个接头互相接近,往往也会造成碰线短路而产生火花,将邻近的可燃物引燃。
????那么,怎样才能做到正确地连接电线呢???1.剖削导线绝缘层可用剥线钳或钢丝钳剥削导线的绝缘层,也可用电工刀剖削塑料硬线的绝缘层,如图3—1所示。
用电工刀剖削塑料硬线绝缘层时,电工刀刀口在需要剖削的导线上与导线成450夹角,斜切入绝缘层,然后以250度角倾斜推削。
最后将剖开的绝缘层折叠,齐根剖削。
剖削绝缘时不要削伤线芯。
2.单股铜芯导线的直线连接和T形分支连接(1)单股铜芯导线的直线连接先将两线头剖削出一定长度的线芯,清除线芯表面氧化层,将两线芯作X形交叉,并相互绞绕2~3圈,再扳直线头。
将扳直的两线头向两边各紧密绕6圈,切除余下线头并钳平线头末端。
(2)单股铜芯导线的T形分支连接将剖削好的线芯与干线线芯十字相交,支路线芯根部留出约3~5mm,然后顺时针方向在干线线芯上密绕6~8圈,用钢丝钳切除余下线芯,钳平线芯末端。
3.7股铜芯导线的直线和T形分支连接(1)7股铜芯导线的直线连接首先将两线线端剖削出约150mm并将靠近绝缘层约1/3段线芯绞紧,散开拉直线芯。
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。
电动机的电源线路与电缆选择

电动机的电源线路与电缆选择电动机作为现代工业中不可或缺的设备之一,广泛应用于各个领域。
而为了保证电动机的正常运行,正确选择电源线路和电缆显得尤为重要。
本文将就电动机的电源线路和电缆选择进行探讨,帮助读者更好地了解并应用于实际工作中。
1. 电动机的电源线路选择电动机的电源线路需要考虑功率、电流以及传输距离等因素。
一般来说,电动机的电源线路可以按照三相交流电和单相交流电进行分类。
1.1 三相交流电对于功率较大的电动机,一般采用三相交流电作为电源。
在选择电源线路时,需要考虑电动机的额定功率和电流。
根据国家标准,可以选择符合电动机额定电流要求的电源线规格,以确保电流能够稳定传输。
此外,还需根据电源线路的传输距离选择合适的线径,以减小线路电阻,保持电能传输的稳定性。
1.2 单相交流电对于功率较小的电动机,一般采用单相交流电作为电源。
在选择电源线路时,同样需要考虑电动机的额定功率和电流。
一般而言,单相电动机的起动电流较大,因此需要选择合适的电源线规格,以确保电流传输的稳定性。
同时,也需要根据实际传输距离选择合适的线径,以降低线路电阻对电能传输的影响。
2. 电动机的电缆选择电缆作为电源线路的延伸,对电动机的正常运行同样发挥着重要作用。
在选择电缆时,需要考虑电流负载、环境条件以及安全因素等多个方面。
2.1 电流负载根据电动机的额定功率和电流值,可以选择符合要求的电缆横截面积。
横截面积过大会造成资源浪费,而横截面积过小则会导致电流传输不稳定,甚至发生电线过热等危险情况。
2.2 环境条件在选择电缆时,还需要考虑电缆的环境条件,例如电缆所处的温度、湿度和化学环境等。
不同的环境条件对电缆的材质有着不同的要求。
例如,在高温环境下,需要选择耐高温的电缆材料,以确保电缆的正常运行。
2.3 安全因素电缆的选择还需要考虑安全因素。
一般而言,应选择耐磨损、耐压和耐火的电缆材料,以确保电缆在使用过程中不易损坏,并且在发生故障时能够及时断开电流,以保护设备和人身安全。
电动机的星形和三角形接法

电动机的星形和三角形接法
电动机的星形和三角形接法是电动机的两种常见接法,用于将电动机的绕组连接到电源上。
这两种接法的主要区别在于绕组的连接方式。
星形接法(Y 接法)是将电动机的三个绕组的一端连接在一起,形成一个公共点,称为星点。
另外三个端点则分别连接到电源的三相线上。
在星形接法中,每个绕组承受的电压为电源相电压的 1/√3,即约为 220V(对于 380V 电源)。
这种接法适用于电动机的额定电压为 380V 及以下的情况。
三角形接法(△接法)是将电动机的三个绕组的首尾依次连接,形成一个三角形。
三个端点分别连接到电源的三相线上。
在三角形接法中,每个绕组承受的电压为电源线电压,即380V。
这种接法适用于电动机的额定电压为 380V 以上的情况。
选择星形接法还是三角形接法主要取决于电动机的额定电压和电源电压。
一般来说,星形接法适用于低电压电动机,而三角形接法适用于高电压电动机。
在电动机的铭牌上通常会标明其额定电压和接法。
需要注意的是,在改变电动机的接法之前,必须确保电动机已经停止运行,并断开电源。
同时,还应该根据电动机的型号和规格,选择正确的接法,并按照相关的接线图进行连接。
如果不确定如何进行接法的更改,建议咨询专业人士或电机制造商。
三相交流发电机接线方法

三相交流发电机接线方法三相电机二种接线运行方式,一种为星形(Y)接法,电机内部三相定子绕组的首或尾端连接,另一端三相分别通入U.V.W三相交流电运行,适用于三千瓦及以下的三相异步感应式电动机。
第二种为三角形(△)接法,即将三相定子绕组的首尾对应连接,一相绕组的首端与第三相绕组的尾端连接可视为U相,第二绕组首端与一绕组的尾端相连接可为V相,第三绕组首端与第二绕组的尾端相连接可为W相,分别通入U.V.W三相交流电源运行,适用于4kw及以上的三相异步感应式电动机。
但对电动机的接线方法应按实际铭牌接线为准。
一般三相交流电动机接线架上都引出六个接线柱,当电动机牌上为星型接法时,D6,D4,D5相连接。
其余D1,D2,D3接电源;当是三角形接法时,D6与D1连接,D4与D2连接,D5与D1连接,然后D1,D2,D3接电源。
注意事项:1、拆线时做标记清楚、易分辨。
若接线盒内已有标记,应擦拭干净后重新做好。
2、检查电机接线柱瓷瓶有无破损、松动、裂纹。
3、检查电机三相引出线线鼻子是否紧固、焊接是否牢固,引出线与机壳是否有摩擦,若有摩擦时,应垫好适型毡绑扎固定好,不再摩擦。
4、接线盒紧固螺栓、接线瓷瓶紧固螺栓、引出线紧固螺栓是否紧固。
5、电机接线柱上的螺母、垫片必须符合规格,无生锈、腐蚀等,否则更换。
6、接线盒内引出线尽量不要重叠、别劲、弯曲过大。
7、等电机找完中心后再接线。
8、电机接线盒内应无积煤粉、灰尘,应定期打开接线盒检查、清扫。
9、检查电缆线鼻子有无弯曲、是否平整、有无变色。
10、电缆头与接线柱垫片间应平整、接触紧密无间隙、螺母应紧固。
11、电缆头与接线柱之间不应受力。
12、高压电机接完线、再次检查确认无误后,按照由内到外;黄蜡绸布-色相带-防水自粘带包好且压紧、紧固、密封。
13、蛇皮管到电缆接线盒处电缆必须包扎好,防止碰伤,电缆与接线盒处必修固定好。
14、接线盒必须有防雨措施。
15、防止电缆损坏而引起事故(特别时铝芯电缆一定要仔细检查蛇皮管接口处,防止因铝线折弯次数太多、虚接而引起缺相或短路等),在接线前先仔细检查电缆是否受损、包扎好,摇绝缘合格后再接线,距离近的铝芯线有条件的较好换成铜电缆(如捞碎渣机电机、电控油泵电机等。
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电动机接线及电线规格
一、电机接线
三相绕组由三个彼此独立的绕组组成,且每个绕组又由若干线圈连接而成。
每个绕组即为一相,每个绕组在空间相差120°电角度。
线圈由绝缘铜导线或绝缘铝导线绕制。
中、小型三相电动机多采用圆漆包线,大、中型三相电动机的定子线圈则用较大截面的绝缘扁铜线或扁铝线绕制后,再按一定规律嵌入定子铁心槽内。
定子三相绕组的六个出线端都引至接线盒上,首端分别标为U1, V1, W1 ,末端分别标为U2, V2, W2 。
星形连接 三角形连接
二、电机配用电线规格
序号 电机功率
(KW) 额定电流 (A) 配用铜芯线
(mm 2)
序号 电机功率 (KW)
额定电流 (A) 配用铜芯线
(mm 2)
1 1.5 3.039 1.
2 11 30 60.775 10 2 2.2 4.457 1.2 12 45 91.16
3 25 3 3 6.078 1.2 13 55 111.422 35
4 4 8.103 2.
5 14 75 151.939 35 5 5.5 11.142 2.5 15 90 182.32
6 60 6 7.5 15.194 2.5 16 110 222.828 60
7 11 22.284 2.5 17 132 267.406 120
8 15 30.388 4 18 160 324.128 120
9 18.5 36.870 6 19 185 374.773 180 10
22
44.568
6
20
200
405.170
180
说明:1KW/380V 约为2个电流;1KW/220V 约为6个电流。
电线载流量:10下五 100上二;25/35 四三分;70 95两倍半;穿管温度 八九折;裸线加一半 铜线升级算。