低压电机起动压降计算表

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低压电机起动压降计算表

低压电机起动压降计算表

低压电机起动压降计算表
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工程名称:**********工程设备名称:循环水泵计算条件:
供电变压器一次侧短路容量 S k =50MVA 供电变压器额定容量S rt =0.63MVA
供电变压器阻抗电压相对值X t =0.045电动机额定容量P rm =185kW 电动机功率因数COS φ=0.81电动机额定容量S rm =0.228MVA 电动机额定起动电流倍数K st = 5.5电动机额定起动容量S stM = 1.256MVA 变压器二次侧母线预接负荷S fh =0.4MVA 变压器二次侧母线功率因数COS φfh =
0.8母线预接负荷无功功率Q fh =
0.240Mvar 母线标称电压
U m =0.38kV 电动机电缆线路长度L=0.05km 电缆线路电抗
X L =
0.004
Ω
计算母线短路容量 S km
10.938
MVA
计算起动回路额定输入容量 S
1.214MVA
计算母线电压相对值 u stm
0.902
电动机全压起动时电压降计算(填入红色参数)
计算电动机端子电压相对值u stM
0.872
计算电动机起动电流I stM
1.664
kA
校验电动机起动转矩
起动时电动机端子电压应满足:电动机起动转矩相对值:M stM = 1.1负荷类型:
机械静转矩相对值:
M j =
0.3
0.548<
满足起动转矩要求,校验通过。

风机泵类
stM
u。

电动机起动压降计算

电动机起动压降计算
启动电动 机的全电 压启动时 的起动电 流倍数 Kiq 3 ⊿Uqm=100(KiqSed+Sjh)/Sdm dm=100Seb/uk S 变压器低 变压器额 压母线上 变压器阻 电动机启 定容量 的三相短 抗电压 动电压计 Seb 路容量 uk(%) 算 ⊿Uqm (kVA) Sdm (kVA) 315 4 7875 6.9
启动电动 机的全电 压启动时 的起动电 流倍数 Kiq 3 电动机额 定功率 Ped (kW) 100
变压器低 启动电动 压侧其他 机的额定 负荷容量 容量Sed Sjh (kVA) (kVA) 132 150
每千瓦公 电动机供 里单位电 电线路长 压损失 度L ⊿Ux (km) (%) 0.2 0.2
变压器低 启动电动 压侧其他 机的额定 负荷容量 容量Sed Sjh (kVA) (kVA) 132
设计数据 常规参数 计算结果
150
电动机启动时端电压计算 ⊿Uqd
1.经验公式估算法 ⊿Uqm=100(KiqSed+Sjh)/Sdm+KiqPedL⊿Ux Sdm=100Seb/uk 变压器低 变压器额 压母线上 变压器阻 电动机启 定容量 的三相短 抗电压 动电压计 Seb 路容量 uk(%) 算 ⊿Uqm (kVA) Sdm (kVA) 315 4 7875 18.9
设计数据 常规参数 计算结果

低压笼型电动机直接起动电压降计算

低压笼型电动机直接起动电压降计算

低压笼型电动机直接起动电压降计算编制葛生浩电气自动化事业部二零零七年元月低压笼型电动机直接起动电压降计算1.笼型电动机全压起动1.1按《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93第2.3.2条规定,交流电动机起动时,配电母线上的电压应符合下列规定:•1)在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于额定电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压的85%。

•2)配电母线上未接照明或其他对电压波动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于额定电压的80%。

•3)配电母线上未接其他用电设备时,可按保证电动机起动转矩的条件决定;对于低压电动机尚应保证接触器线圈的电压不低于释放电压。

1.2笼型电动机全压起动当符合下列条件:•1)起动时,对电网造成的电压降不超过规定的数值。

一般要求:经常起动的电动机不大于10%;偶而起动时,不超过15%。

在保证生产机械所要求的起动转矩而又不致影响其他用电设备的正常工作时,其电压降可允许为20%或更大一些。

由单独变压器供电的电动机其电压降允许值由传动机械要求的起动转矩来决定。

•2)起动功率不超过供电设备和电网的过载能力。

对变压器来说,其起动容量如以每24h起动6次,每次起动时间为15s来考虑,当变压器的负载率小于90%时,则最大起动电流可为变压器额定电流的4倍。

•3)电动机的起动转矩应大于传动机械的静阻转矩。

•4)起动时,应保证电动机及起动设备的动稳定和热稳定性。

5)机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩;•6)制造厂对电动机的起动方式无特殊规定。

2.鼠笼型电机直接起动时的压降计算实例:鼠笼型电机380V、185kW、起动电流1900A,由560/10变压器供电,供电线路采用二根120mm 2电缆,长度50M 。

求直接起动时,低压母线上电压降及电机端电压降。

1)电动机起动时母线电压:计算时假定变压器高压侧容量为无限大,同时电动机投入后变压器达满负荷运行,于是起动时母线平均电压为:*bU S 2*()式中U 2*--电动机起动时母线电压标么值(以额定电压值为基准); X *--变压器电搞标么值(以本身容量为基准); U d -被起动电动机额定电压(KV ); I Q —被起动电动机起动电流(A ) P d —被起动电动机额定容量(KW ); S b —变压器额定容量(kVA )。

35平380v一千米压降计算

35平380v一千米压降计算

35平380v⼀千⽶压降计算35平380v⼀千⽶压降多少35平380v⼀千⽶压降多少_百度知道百度⾸页 | 百度知道 | 登录新闻⽹页贴吧知道 MP3 图⽚视频百科⽂库帮助 |设置百度知道 > 教育/科学 > 科学技术 > ⼯程技术科学添加到搜藏已解决35平380v⼀千⽶压降多少悬赏分:0 -解决时间:2010-10-27 08:56问题补充:是想在⽤的时候改成220v的不⽤变压器电流最⼤60安⼩的时候不⼀定不知道怎么搞⽤25平的可以吗估计最⼤时有60千⽡ 10台空调1p 10到20台电脑 10台电暖⽓加上照明洗⾐机什么的提问者:匿名最佳答案你的⽤电电流是多少?或者说你的⽤电负荷是多少?没有这个参数⽆法计算电⼒电缆——三相交流电路电缆电压损失计算【输⼊参数】:线路⼯作电压U = 0.38 (kV)线路型号:通⽤线路材质:铜线路截⾯S = 35 (mm2) 计算⼯作电流Ig = 60 (A) 线路长度L = 1 (km) 功率因数cosφ = 0.8【中间参数】:电阻r = 0.5 (Ω/km)电抗x = 0.1 (Ω/k m)【计算公式及结果】:0.38KV-通⽤线路电压损失为:ΔU% = (173 / U ) * Ig * L * (r * cosφ + x * sinφ)= (173 / (0.38 * 1000)) * 60 * 1 * (0.5 * 0.8 + 0.1 * 0.6)= 12.57【结果说明】:各种⽤电设备允许电压降茹下:⾼压电动机≤ 5%;低压电动机≤ 5% (⼀般),≤ 10% (个别特别远的电机),≤ 15~30% (启动时端电压降);电焊机回路≤ 10%;起重机回路≤ 15% (交流),≤ 20% (直流)。

35的都不够⽤,压降超过5%6KV和10KV差不多,通常⼀条线路负荷容量约在1MVA⾄10MVA左右,这样估算,供电半径在10km以内,当然,远距离⼩容量的也有,在⼈⼝众多的发达地区很少。

电压降计算方法

电压降计算方法

电缆电压降对于动力装置,例如发电机、变压器等配置的电力电缆,当传输距离较远时,例如900m,就应考虑电缆电压的“压降”问题,否则电缆采购、安装以后,方才发觉因未考虑压降,导致设备无法正常启动,而因此造成工程损失。

一.电力线路为何会产生“电压降”?电力线路的电压降是因为导体存在电阻。

正因为此,所以不管导体采用哪种材料(铜,铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于本身电压的10%时一般是不会对线路的电力驱动产生后果的。

二.在哪些场合需要考虑电压降?一般来说,线路长度不很长的场合,由于电压降非常有限,往往可以忽略“压降”的问题,例如线路只有几十米。

但是,在一些较长的电力线路上如果忽略了电缆压降,电缆敷设后在启动设备可能会因电压太低,根本启动不了设备;或设备虽能启动,但处于低电压运行状态,时间长了损坏设备。

较长电力线路需要考虑压降的问题。

所谓“长线路”一般是指电缆线路大于500米。

对电压精度要求较高的场合也要考虑压降。

三.如何计算电力线路的压降?一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤:1.计算线路电流I公式:I= P/1.732×U×cosθ其中: P—功率,用“千瓦” U—电压,单位kV cosθ—功率因素,用0.8~0.852 .计算线路电阻R公式:R=ρ×L/S其中:ρ—导体电阻率,铜芯电缆用0.01740代入,铝导体用0.0283代入L—线路长度,用“米”代入S—电缆的标称截面3.计算线路压降公式:ΔU=I×R举例说明:某电力线路长度为600m,电机功率90kW,工作电压380v,电缆是70mm2铜芯电缆,试求电压降。

解:先求线路电流II=P/1.732×U×cosθ=90÷(1.732×0.380×0.85)=161(A)再求线路电阻RR=ρ×L/S=0.01740×600÷70=0.149(Ω)现在可以求线路压降了:ΔU=I×R =161×0.149=23.99(V)由于ΔU=23.99V,已经超出电压380V的5%(23.99÷380=6.3%),因此无法满足电压的要求。

低压电机起动压降计算公式

低压电机起动压降计算公式

`
低压电机启动压降计算
供电变 计算起 电动机 铜芯电 供电变 供电变 计算母 计算母 母线标 电缆线 压器一 动回路 电缆线 缆截面 压器短 压器额 线短路 线电压 称电压 路电抗 次侧短 额定输 路长度 积 路阻抗 定容量 容量 相对值 路容量 入容量 kV km l 0.300 mm2 Ω MVA MVA MVA MVA
S fh
1.000
cos
Mvar Q fh 0.484 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
凉水塔风机 0.185
0.830
0.900
备注:加粗字体为需要输入数据;当参数输入齐全后,#DIV/
MVA
MVA
Prm
S rm
0.223 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
k st
6.00
S stM
1.337 ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
0.06
S rT
1.60
Sk
50
S st
1.018
S km
u stm
###### 0.958
###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######

高压电机起动压降计算公式

高压电机起动压降计算公式

S fh
3.50 30.00
cos
0.95 0.90
备注:加粗字体为需要输入数据;当参数输入齐全后,
高压电机启动压降计算
母线预接 电动机电 计算起动 计算母线 计算电动 计算电动 母线标称 电缆线路 母线短路 负荷无功 缆线路长 回路额定 电压相对 机端子电 机起动电 电压 电抗 容量 功率 度 输入容量 值 压相对值 流 Mvar kV Um 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 km Ω MVA MVA KA
ustM
0.818 0.961 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
I stM
0.43 0.83 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
S km
40.00 300.00
S st
8.91 14.70 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
u stm
0.830 0.974 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
据;当参数输入齐全后,#DIV/0!结果自动生成。
计算公式
S
st
S
1 1
stm

X U
L 2 m
u stm

直接启动电动机的配电设计探讨

直接启动电动机的配电设计探讨

直接启动电动机的配电设计探讨摘要:电动机起动容易引发低压台区的电压跌落,恶化低压台区整体的电压质量。

为此提出直接启动电动机的配电设计。

而电动机采用全压起动,其接线简单、实用经济、安全可靠,因此,在设计中如果能够符合相关规范的规定,考虑采取全压直起的方式。

下面本文就对此展开探讨。

关键词:直接启动;电动机;配电设计;1 电动机研究概述电动机转子由磁极冲片叠片而成的磁极、圆筒磁轭等组成,磁极设有横、纵阻尼绕组。

当电动机接通电源后,便能产生异步转矩起动电动机到接近同步转速,然后设法将电动机牵入同步。

大多数同步电动机都是采用此方法起动的。

高转速的同步电动机对转子各部件的机械强度提出了较高的要求。

此时,电动机无法采用叠片式磁极结构,无法设置铜环、铜棒结构的阻尼绕组。

为满足电动机的机械强度要求,其转子结构采用实心式磁极结构,确保了转子具有足够的强度和刚度。

同步电动机的基本技术参数为:型号T2240 -4/1430,4极,额定功率2240 kW,额定电压10 kV,定子绕组Y接法,功率因数0.9(超前),额定转速1500r/min,飞逸转速1800 r/min,频率50Hz,额定电流150A,绝缘等级F级。

2 电动机的起动电流和起动时间电动机起动时,其端子电压应能保证机械要求的起动力矩,同时,也不应妨碍其他用电设备在配电系统中工作而引起的电压波动。

接通电动机电路后,随着转速的变化,启动电流的大小开始变化。

电路接通瞬间的暂态过程类似于短路,先有一个较大的冲击电流,第一半波时就出现这个电流的峰值,接着在后两个周波中急剧衰减,然后随着转速的上升,电流略微下降,进入一个相对稳定的范围;当转速与额定转速接近时,电流下降的速度会很快;在起动的最后,电流降到电动机的额定电流或稍低。

2.1 启动电流有效值通常意义上的起动电流不是电动机转速的函数,而是不包括暂态过程中非周期分量的最大稳态起动电流。

同时,电机的固有特性决定电机的启动电流的大小与负载大小没有关系。

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工程名称:**********工程设备名称:循环水泵计算条件:
供电变压器一次侧短路容量 S k =50MVA 供电变压器额定容量S rt =0.63MVA
供电变压器阻抗电压相对值X t =0.045电动机额定容量P rm =185kW 电动机功率因数COS φ=0.81电动机额定容量S rm =0.228MVA 电动机额定起动电流倍数K st = 5.5电动机额定起动容量S stM = 1.256MVA 变压器二次侧母线预接负荷S fh =0.4MVA 变压器二次侧母线功率因数COS φfh =
0.8母线预接负荷无功功率Q fh =
0.240Mvar 母线标称电压
U m =0.38kV 电动机电缆线路长度L=0.05km 电缆线路电抗
X L =
0.004
Ω
计算母线短路容量 S km
10.938
MVA
计算起动回路额定输入容量 S
1.214MVA
计算母线电压相对值 u stm
0.902
电动机全压起动时电压降计算(填入红色参数)
计算电动机端子电压相对值u stM
0.872
计算电动机起动电流I stM
1.664
kA
校验电动机起动转矩
起动时电动机端子电压应满足:电动机起动转矩相对值:M stM = 1.1负荷类型:
机械静转矩相对值:
M j =
0.3
0.548<
满足起动转矩要求,校验通过。

风机泵类
stM
u。

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