一千瓦两个电流是用在三相异步电动机上的电流
三相异步交流电动机

绕线式:
结构复杂、价格较贵、维护工作量大;转子外加电阻 可人为改变电动机的机械特性。
本书主要介绍鼠笼式电动机的工作原理及特性
3. 气隙
定、转子之间的空气隙称为气隙。
气隙对电机的性能有重大的影响为了降低电机 的空载电流和提高电机的功率,气隙应尽可能小,但 气隙太小又可能造成定、转子在运行中发生摩擦,因 此异步电机气隙长度应为定、转子在运行中不发生机 械摩擦所允许的最小值。
U1
W2 U2 V2
W1 V1
三相绕组接三相交流电Y型联接
三相交流电电流波形
A
Y
N
Z
C
S
B
X
Y
S
C
A
Z
N
B X
A Y
Z
C
B X
t 60
A
Y
S
Z
N
C
B
X
动画演示
2.旋转磁场的转向 动画演示
同样根据上述分析方法可知,只要将三相交流电中的
任意两相交换接线位置,则旋转磁场就可实现逆时针方向
转动。 3.旋转磁场的极数
槽形有三种:半闭口槽、半开口槽、开口槽。
定子铁心
异步电机的定子槽形
绕组是用绝缘带包扎并浸漆处理
W2 U1 V2
过的成型线圈。定子绕组是电机的电
路,其作用是产生感应电动势、流过 电流和实现机电能量转换。三相定子
U1 V1 W1
绕组空间对称分布,共有六个线端引
出机壳外,每相绕组的首端用符号
接线盒布局图
(a)铜条笼型转子
(b)铸铝的笼型转子
(2)绕线式转子
绕线式绕组是与定子绕组相似的对称三相绕组。一般接 成星形。将三个出线端分别接到转轴上三个滑环上,再通过 电刷引出电流。绕线式转子的特点是可以通过滑环电刷在转 子回路中接入附加电阻,以改善电动机的起动性能、调节其 转速。
三相异步电动机单相匝数的计算方法

三相异步电动机单相匝数的计算方法引言三相异步电动机是工业领域中最常用的电动机之一。
在某些情况下,需要将三相异步电动机转变为单相供电,这就需要计算单相匝数。
本文将介绍三相异步电动机单相匝数的计算方法。
单相供电的背景正常情况下,三相异步电动机是通过三相电源来供电的。
但在一些特殊情况下,只有单相电源供电,如在农村地区或某些小型机械设备中。
此时,需要计算出三相异步电动机可以使用的单相匝数。
计算方法计算三相异步电动机单相匝数的方法如下:1.首先,需要获取三相异步电动机的额定功率(单位:瓦特)和额定电压(单位:伏特)。
2.利用电机的额定功率和额定电压,可以计算出电机的额定电流(单位:安培)。
公式如下:```额定电流=额定功率/(√3×额定电压)```3.使用额定电流和额定电压,可以计算出三相电机的总匝数。
公式如下:```总匝数=(额定电流×1000)/(3.26×磁铁槽数)```其中1000是为了将额定电流从安培转换为毫安培,3.26是一个常数,磁铁槽数是指电机转子上的磁铁槽数。
4.最后,计算单相匝数。
单相匝数等于总匝数除以2。
公式如下:```单相匝数=总匝数/2```这是因为在单相供电的情况下,只有两个相位是有效的。
示例计算以下是一个示例计算三相异步电动机单相匝数的过程:1.假设三相异步电动机的额定功率为2千瓦,额定电压为220伏特。
2.首先计算额定电流:```额定电流=2000/(√3×220)≈6.85安培```3.假设电机转子上的磁铁槽数为12。
则总匝数为:```总匝数=(6.85×1000)/(3.26×12)≈166.19匝```4.最后,计算出单相匝数:```单相匝数=166.19/2≈83匝```结论通过上述计算方法,我们可以计算出单相供电下的三相异步电动机所需的单相匝数。
在实际应用中,可以根据具体的电机参数和需求进行相应的计算和调整。
三相异步电机功率千瓦和马力的换算关系

三相异步电机功率千瓦和马力的换算关系三相异步电机的额定功率PN是指其在输入额定电压和额定频率的三相对称沟通电并在符合规定的环境条件下,能正常工作的轴输出机械功率。
又常称为容量。
一般用千瓦(KW)作单位,不足1KW的有时用瓦(W)作单位。
出口或进口的电机有的用马力作单位,马力有米制和英制两种,两种马力与千瓦的换算关系略有差别。
米制马力可用hp表示,较为常用。
1米制马力=0.7355千瓦,或者1千瓦=1.36米制马力。
1英制马力=0.7470千瓦,或者1千瓦=1.34英制马力。
可粗略记为:1马力(hp)=0.75千瓦(KW),或者1千瓦(KW)=1.35马力(hp)。
我国标准中确定的中小型电动机功率档次推举值如下(KW):0.18,0.25,0.37,0.55,0.75,1.1,1.5,2.2,3,4,5.5,7.5,11,15,18.5,22,30,37,45,55,75,90,110,132,160,200,250,315,355,400,450,500,560,600,630,710,800,850,900,950,1000,1120,1250,1400,1500,1600,2000,2240,2500。
三相电动机的额定电压UN是保证电机正常工作时的电压,一般指线电压,用伏(V)或千伏(KV)作单位。
我国的低压电机一般为220V 或380V(前者比较少用);高压电机有3KV、6KV和10KV等。
电机所用实际电源电压一般应在额定值的95%~105%之间,有要求时可放宽到90%~110%。
当可采纳两种电压时,用“/”线隔开,如220/380V。
三相异步电动机的额定电流IN是电机加额定电压及额定频率输出额定功率时的定子输入线电流,一般用安培(A)作单位。
它是一个理论计算值,对于三相沟通电动机,其计算方法如下:IN=PN/(√3UNηNcos∮N)。
式中:IN——额定电流,A;PN——额定功率,W;UN——额定电压,V;ηN——该电动机技术条件中规定的效率标准值;cos∮N——该电动机技术条件中规定的功率因数标准值。
三相电动机一千瓦两个电流计算

三相电动机一千瓦两个电流计算
三相380V电动机额定电流的计算公式为:
额定功率÷(额定电压×根号3 ×功率因数×效率)
在三相380V电源中,每1000W电感性负载,额定电流大约为2A。
至于单相220V的电动机而言,可以根据三相电动机的额定电流做参考,把三相电流相加即可:在单相220V电源中,每1000W电感性负载,额定电流大约为(2A X 3)6A。
电流的计算方式我们都知道电流等于功率除以电压
通常电机电流根据经验公式按KW计算:
1,单相电机每KW按4.5A电流计算。
2,三相电机每KW按2A电流计算.
3,660V电机每:KW按1.2A 电流计算.
4,3000V 电机每按 4KW、1A 电流计算
具体公式:
1,单相:I=P/(U*cosfi)
注:I--为单相电机电流、
P---为单相电机功率。
式中U=0.22KV ,cosfi=0.8
2,三相:I=P/(1.732*U*cosfi)
注:I--为三相电机电流、
P---为三相电机功率。
式中U=0.38KV ,cosfi=0.8
I=电流A
U=电压V
P=功率W
功率因数=0.8(假设我们按一千瓦电动机来计算) 电流=功率÷(✔3乘以电压乘以功率因数)
电流=1÷(1.73×0.38×0.8)
电流=1÷0.52
电流=1.92A。
功率、流量、扬程、转速、电流、电、频率之间相互关系

功率、流量、扬程、转速、电流、电压和频率之间相互关系一、定义1.功率在单位时间内,机器所做功的大小叫做功率。
常用单位有:千瓦、马力。
通常电动机的功率单位用千瓦表示。
动力机传给水泵轴的功率称为轴功率,可以理解为水泵的输入功率,通常进水泵功率就是指轴功率。
由于轴承和填料的摩擦阻力;叶轮旋转时与水的摩擦;泵内水流的漩涡、间隙回流、进出、口冲击等原因。
必须消耗了一部分功率,所以水泵不可能将动力机输入的功率完全变为有效功率,其中定有功率损耗,也就是说,水泵的有效功率与泵内损失功率之和为水泵的轴功率。
2.流量水泵的流量又称为输水量,它是指水泵在单位时间内输送水的数量。
其单位为升/秒、立方米/秒、立方米/小时。
3.扬程水泵的扬程是指水泵能够扬水的高度,通常以符号H表示,其单位为米。
水泵扬程=吸水扬程+压水扬程,铭牌上标示的扬程是指水泵本身所产生的扬程,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的损失扬程。
4.转速转速是指在单位时间内,物体做圆周运动的次数,用符号“n”表示;其国际标准单位为r/s (转/秒)或 r/min (转/分)。
当单位为r/s时,数值上与频率相等,即n=f=1/T,T为作圆周运动的周期。
圆周上某点对应的线速度为:v=2π*R*n,R为该点对应的旋转半径。
5.电流电流是指电荷的定向移动。
电流的大小称为电流强度(简称电流,符号为I),是指单位时间内通过导线某一截面的电荷量,每秒通过一库仑的电量称为一安培(A)。
安培是国际单位制中所有电性的基本单位。
除了A,常用的单位有毫安(mA)及微安(μA)。
三角接法时,线电流会流到三相电器两个相支路,因此线电流是两个相电流的向量和即3倍;星形接法时,线电流只流到一个相支路,因此线电流等于相电流。
6.电压电流只所以能够在导线中流动,是因为在电流中有着高电位和低电位之间的差别。
这种差别叫电位差,也叫电压。
在电路中,任意两点之间的电位差称为这两点的电压。
电压用符号"U"表示。
实用的电气计算公式

掌握实用的计算公式是电气工作者应具备的能力,但公式繁多应用时查找不方便,下面将整理和收集的一些常用的实用公式和口诀整理出来,并用实例说明和解释。
1、照明电路电流计算及熔丝刀闸的选择口诀:白炽灯算电流,可用功率除压求;日光灯算电流,功率除压及功率因数求(节能日光灯除外);刀闸保险也好求,一点五倍额定流;说明:照明电路中的白炽灯为电阻性负荷,功率因数cosΦ=1,用功率P单位瓦除以电压等于其额定电流。
日光灯为电感性负荷,其功率因数cosΦ为0.4-0.6(一般取0.5),即P/U/cosΦ=I。
例1:有一照明线路,额定电压为220V,白炽灯总功率为2200W,求总电流选刀闸熔丝。
解:已知U=220V,总功率=2200W总电流I=P/U=2200/220=10A选刀闸:QS=I×(1.1~1.5)=15A选熔丝:IR=I×(1.1~1.5)=10×1.1=11A(取系数1.1)QS--------刀闸IR---------熔丝答:电路的电流为10安培,刀闸选用15安培,熔丝选用11安培。
例2:有一照明电路,额定电压为220V,接有日光灯440W,求总电流选刀闸熔丝。
(cosΦ=0.5)解:已知U=220V, cosΦ=0.5,总功率=440W总电流I=P/U/ cosΦ=440/220/0.5=4A选刀闸:QS=I×(1.1~1.5)=4×1.5=6A选熔丝:IR=I×(1.1~1.5)= 4×1.5=6A答:电路的总电流为4A,刀闸选用6A,熔丝选用6A。
2 、380V/220V常用负荷计算口诀:三相千瓦两倍安,热,伏安,一千乏为一点五单相二二乘四五,若是三八两倍半。
说明:三相千瓦两倍安是指三相电动机容量1千瓦,电流2安培,热,伏安,一千乏一点五是指三相电热器,变压器,电容器容量1千瓦,1千伏安,1千乏电容电流为1.5安培,单相二二乘四五,若是三八两倍半是指单相220V容量1千瓦,电流为4.5安,380V单相电焊机1千伏安为2.5安培。
电 (线) 缆工作电流计算公式

电线电缆工作电流计算公式电(线)缆工作电流计算公式:单相电流计算公式I=P÷(U×cosΦ)P-功率(W);U-电压(220V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)三相电流计算公式I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.8);I-相线电流(A)一般铜导线的安全截流量为5-8A/平方毫米,铝导线的安全截流量为3-5A/平方毫米。
在单相220V线路中,每1KW功率的电流在4-5A左右,在三相负载平衡的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右。
也就是说在单相电路中,每1平方毫米的铜导线可以承受1KW功率荷载;三相平衡电路可以承受2-2.5KW的功率。
但是电缆的工作电流越大,每平方毫米能承受的安全电流就越小。
电缆允许的安全工作电流口诀:十下五(十以下乘以五)百上二(百以上乘以二)二五三五四三界(二五乘以四,三五乘以三)七零九五两倍半(七零和九五线都乘以二点五)穿管温度八九折(随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九)铜线升级算(在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算)裸线加一半(在原已算好的安全电流数基础上再加一半)电能表功率计算公式功率单位是w或kw,电度单位是kwh,1kw工作1小时耗电量是1kwh(度)电功W:电流所做的功叫电功.电流作功过程就是电能转化为其它形式的能.公式:W=UQ W=UIt=U2t/R=I2Rt W=Pt 单位:W焦U伏特I安培t秒Q库P 瓦特电功率P:电流在单位时间内所作的电功,表示电流作功的快慢.【电功率大的用电器电流作功快.】公式:P=W/t P=UI (P=U2/R P=I2R)单位:W焦U伏特I安培t秒Q库P瓦特⒊电能表(瓦时计):测量用电器消耗电能的仪表.1度电=1千瓦时=1000瓦×3600秒=3.6×106焦耳例:1度电可使二只“220V、40W”电灯工作几小时?解t=W/P=1千瓦时/(2×40瓦)=1000瓦时/80瓦=12.5小时电气线路功率负荷相关计算式功率的基本计算公式为——功率W(P)=电流A(I)*电压V(U)。
异步电机负荷电流计算公式

异步电机负荷电流计算公式异步电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于各个领域。
在使用异步电机时,我们经常需要计算负荷电流以确保电机的正常运行。
本文将介绍异步电机负荷电流的计算公式和相关内容。
我们需要了解一些基本概念。
异步电机的负荷电流是指电机在负载下所需的电流,它与负载的性质和电机的参数有关。
负荷电流是通过计算得出的,我们可以使用以下公式进行计算:负荷电流 = (负荷功率 × 1000) / (3 × 额定电压 × 功率因数 × 开路电流)在这个公式中,负荷功率是电机在负载下所需的功率,单位为瓦特(W);额定电压是电机的额定电压,单位为伏特(V);功率因数是电机的功率因数,它表示电机的实际功率与视在功率之间的比值;开路电流是电机在无负载时的电流,单位为安培(A)。
在实际计算中,我们可以通过以下步骤来计算负荷电流:1.首先,确定负荷功率。
负荷功率可以通过负载的性质和工作条件来确定。
例如,如果负载是一个电动机,我们可以通过负载电动机的额定功率来确定负荷功率。
2.确定额定电压和功率因数。
额定电压是电机的额定工作电压,通常可以在电机的铭牌上找到。
功率因数可以通过电机的额定功率和额定电流来计算得出。
3.确定开路电流。
开路电流可以通过电机的额定功率和功率因数来计算得出。
4.将负荷功率、额定电压、功率因数和开路电流代入负荷电流的计算公式中,即可得到负荷电流的数值。
需要注意的是,负荷电流的计算公式只是一种近似计算方法,它假设负荷电流与负荷功率成正比。
在实际应用中,由于负载的性质和电机的参数等因素的影响,负荷电流可能会有所不同。
因此,在实际应用中,我们需要根据具体情况进行调整和修正。
异步电机负荷电流的计算是电机运行和设计的重要一环。
通过合理计算负荷电流,可以确保电机在负载下的正常运行,并为电机的选型和运行提供参考依据。
通过了解异步电机负荷电流的计算公式和相关内容,我们可以更好地应用和理解异步电机的工作原理和性能。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
一千瓦两个电流是用在三相异步电动机上的电流计算方式.单相电机一般按照每千瓦5个电流来计算,电线的载流量可以用下面的口诀来估算
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。
说明:
(1)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)。
从4mm’及以上导线的载流
量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即
35×3.5=122.5(A)。
从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个
线号成一组,倍数依次减0.5。
即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载
流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下
而定的。
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法
算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。
如16mm’铜线的载流量,可按25mm2
铝线计算
不考虑功率因数,即功率因数为1的情况,
对220V电压单相系统,1KW是4.55A的电流;
对380V电压三相系统,1KW是1.52A的电流;
对6000V电压三相系统,1KW是0.096A的电流;
对10000V电压三相系统,1KW是0.058A的电流;
对35000V电压三相系统,1KW是0.016A的电流;
对66000V电压三相系统,1KW是0.0087A的电流;
对110000V电压三相系统,1KW是0.0052A的电流;
对220000V电压三相系统,1KW是0.0026A的电流;
对500000V电压三相系统,1KW是0.0012A的电流;
对750000V电压三相系统,1KW是0.0007A的电流;
对1000000V电压三相系统,1KW是0.0005A的电流;
目前我国只有前面10个电压等级,最后一个1000KV电压等级正在筹建,你自己选择吧,看要哪一个。
郭卫国 2007-3-19其他答案
在咱中国应该是4.55A
f586 2007-3-19
千瓦是功率单位,千瓦时是功,也就是我们常说的几度电。
电工学1KW=1000W=1000*1伏特*1安培
我国的照明电压220伏特,经换算即可得4.545安培。
最酷的→聪 2007-3-19
这是看着简单回答复杂的问题。
对于单相电阻负载,电流等于功率除以电压,那么1KW越4.45A
对于三相平衡电阻负载,电流等于功率除以电压再除以根号3,那么1KW越1.51A。
对于电动机,由于功率因数不等于1,电流还要在上面的基础上除以功率因数和效率,三相380V 异步电动机一般可以按照每千瓦2安培电流计算。
也就是说1KW电动机约为2A培。
德运 2007-3-20
这是看着简单回答复杂的问题。
单相电流等于功率除以电压
三相电流等于功率除以电压再除以根号3
yinxiao000000 2007-3-20。