高压电机起动压降计算公式

合集下载

电压降压计算公式

电压降压计算公式

电压降压计算公式
在电路中,电压降压是一个常见的问题。

为了计算电压的降低量,我们可以使用以下公式:Vout = Vin * (R2 / (R1 + R2))。

这个公式基于电阻分压原理,其中Vin表示输入电压,Vout表示输出电压,R1表示上方电阻的阻值,R2表示下方电阻的阻值。

通过这个公式,我们可以很方便地计算出输出电压的数值。

以一个实际的例子来说明:
假设输入电压为12伏特,上方电阻的阻值为1千欧姆,下方电阻的阻值为2千欧姆。

那么,根据公式,我们可以得出:
Vout = 12 * (2 / (1 + 2)) = 8伏特
因此,输出电压为8伏特。

这说明,在这个电路中,电压降低了4伏特。

电压降压的计算公式对于电路设计和电子工程师来说非常重要。

通过合理选择上下方电阻的阻值,我们可以实现输出电压的精确控制。

这对于各种电子设备的正常运行至关重要。

然而,我们在使用这个公式时需要注意一些问题。

首先,我们需要确保电路中的电阻值是可靠的,以避免计算出错。

其次,我们需要考虑电路的功耗,以及电阻能否承受所施加的电压。

电压降压计算公式是电路设计中的重要工具。

通过合理使用这个公式,我们可以准确计算出输出电压的数值,从而实现电路的正常运行。

希望以上内容对你有所帮助。

中高压电动机起动方法之比较

中高压电动机起动方法之比较

如果是10KV,可直接启动,电机额定电流约是:29AY-△降压启动定子绕组为△连接的电动机,启动时接成Y,速度接近额定转速时转为△运行,采用这种方式启动时,每相定子绕组降低到电源电压的58%,启动电流为直接启动时的33%,启动转矩为直接启动时的33%。

启动电流小,启动转矩小。

Y-△降压启动的优点是不需要添置启动设备,有启动开关或交流接触器等控制设备就可以实现,缺点是只能用于△连接的电动机,大型异步电机不能重载启动。

自偶变压器降压启动采用自耦变压器降压启动,电动机的启动电流及启动转矩与其端电压的平方成比例降低,相同的启动电流的情况下能获得较大的启动转。

如启动电压降至额定电压的65%,其启动电流为全压启动电流的42%,启动转矩为全压启动转矩的42%。

自耦变压器降压启动的优点是可以直接人工操作控制,也可以用交流接触器自动控制,经久耐用,维护成本低,适合所有的空载、轻载启动异步电动机使用,在生产实践中得到广泛应用。

缺点是人工操作要配置比较贵的自偶变压器箱(自偶补偿器箱),自动控制要配置自偶变压器、交流接触器等启动设备和元件。

软启动器软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。

它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管交流调压器。

运用不同的方法,改变晶闸管的触发角,就可调节晶闸管调压电路的输出电压。

在整个起动过程中,软起动器的输出是一个平滑的升压过程,直到晶闸管全导通,电机在额定电压下工作软启动器的优点是降低电压启动,启动电流小,适合所有的空载、轻载异步电动机使用。

缺点是启动转矩小,不适用于重载启动的大型电机。

变频器通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。

该设备首先要把三相或单相交流电变换为直流电(DC)。

然后再把直流电(DC)变换为三相或单相交流电(AC)。

变频器同时改变输出频率与电压,也就是改变了电机运行曲线上的n0,使电机运行曲线平行下移。

泵站异步电动机启动压降计算及启动方式

泵站异步电动机启动压降计算及启动方式

- 66 -工 业 技 术0 引言电动机采用直接起动方式时,首先要计算电动机启动的数据,只有完全符合相关规定,才能利用,该文利用实例对计算过程进行分析,某泵站采用56zlb-70型号的水泵,转数额定为365 r/min,电机配套功率为500 kW,共6台电机。

1 选择电动机1.1 选择压和额定容量进行主电机的容量的选择要按照水泵运行中容易产生的最大轴功率决定的,并要进行储备,储量系数最佳值为并留有一定的储备,储量系数宜为1.02~1.08。

通常以0.4 kV、6 kV 和10 kV 的电压等级作为泵站电动机使用的标准,所以,业内把0.4 kV 电动机称之为低电压电机,一般在异步电机上应用。

6 kV 和10 kV 电动机通常称为高压电动机[1]。

当前形势下,电力工程电网结构的调整,城镇供电所的等级多数为110 kV/10 kV,6 kV 电压等级逐渐被10 kV 电压等级代替,由此,应该把10 kV 电压等级电动机作为使用的首选。

如果变电站在不排斥的状态下,适合利用10 kV 直接供电,为了适当减少成本,泵站可以不进行主变压器的设置。

泵站距变电站3.5 km,主变压器容量31.5 MVA。

采用10 kV 线路直接向泵站供电,电机电压等级为10 kV。

1.2电动机型选择通常电动机分为同步电动机和异步电动机。

比起同步电动机,异步电动机有很多优势,例如方便维护、经久耐用、结构简单、价格低廉和运行可靠等。

而异步电动机缺点在于功率因数低,尤其是在低转速的情况下,会出现低于0.72的功率因数。

按照泵站的设计要求,不允许发生计量点功率因数低于0.8的情况,解决的途径是设置无功补偿设施,有效提升功率因数。

同步电动机或异步电动机的选择可根据电动机的容量进行划分。

《泵站设计规范》(GB/T 50265—97)有如下规定:当主电机单台额定容量为630 kW 或者以上时,最好利用应同步电动机实施弥补;如果泵站主电动机单台额定容量低于630 kW 的时候,就要利用静电电容器实施无功补偿。

电动机启动电压降简易计算法

电动机启动电压降简易计算法

电动机启动电压降简易计算法杨宇飞【摘要】摘要本文介绍了电动机启动电压降的简易计算法,论证了该计算方法的理论依据及计算公式推导,并通过实例计算了变压器端子、配电母线及电缆干线末端的电动机启动电压降,简单、易懂、使用方便,是提高设计质量的必要措施。

【期刊名称】智能建筑电气技术【年(卷),期】2014(008)005【总页数】3【关键词】关键词启动电流尖峰电流电压降简易计算法1 引言电动机的启动电流很大,可达额定电流的4倍至十几倍。

尤其是大型电动机的启动,会造成供电母线的供电电压下降,严重影响供电质量,影响设备的正常运行,甚至会引起供电事故,发生掉闸、停车等故障。

启动电压降的计算是长期困扰电气设计人员的老问题,虽然在电气设计手册中有其计算方法资料,但由于其计算复杂、繁琐,很少有人进行计算,使设计存在极大的盲目性,盲目的设置降压启动设备会造成设备浪费,投资增加,甚至影响使用效果。

本文提出一种简单、易懂、适用的计算方法供参考。

电动机启动电压降由三部分组成,即变压器端子的电压降,配电母线电压降,干线末端电压降(当有配电干线时)。

变压器端子的电压降主要是由变压器的阻抗通过电流产生的。

母线电压降主要是母线的电阻、电抗通过电流产生的电压损失。

配电干线的电压降主要是配电线路的电阻、电抗通过电流产生的电压损失。

2 变压器端子电压降的计算(1)式中,Z为变压器阻抗,I为通过变压器的电流。

从式(1)可知,UK与电流I成正比。

当电流I等于变压器的额定电流时,UK是变压器产品样本中的短路阻抗电压百分数。

∴(2)式中,IBe为变压器额定电流(A);uB为变压器端子启动电压降百分数;Ii为电动机启动时产生的最大尖峰电流(A)。

尖峰电流:Ii=Ij+Iq(3)式中,Ij为除最大电动机外其他负荷的计算电流(A);Iq为最大一台电动机的启动电流(A)。

变压器端子电压降:(4)3 配电母线电压降的计算配电母线电压降可以用母线电压损失表进行计算。

高压电机起动压降计算公式

高压电机起动压降计算公式

MW Prm
1.25 2.50
cos
0.83 0.91
MVA S rm
1.51 2.76 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
k st 6.00 ຫໍສະໝຸດ .39MVA S stm9.04 14.89 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
MVA S fh
3.50 30.00
备注:加 粗字体为 需要输入 数据;当 参数输入 齐全后, #DIV/0! 结果自动 生成。
cos
0.95 0.90
高压
高压电机启动压降计算
母线预接 负荷无功
功率
母线标称 电压
电动机电 缆线路长

电缆线路 电抗
母线短路 容量
计算起动 回路额定 输入容量
计算母线 电压相对

计算电动 机端子电 压相对值
计算电动 机起动电

Mvar
kV
Q fh
Um
14.53
10
14.53
10
#DIV/0! 10
#DIV/0! 10

电压降的最简单最实用计算公式

电压降的最简单最实用计算公式

电压降的最简单最实用计算公式在电路中,电压降是一个非常重要的概念。

它对于我们理解电路的工作原理、设计电路以及解决电路故障等方面都具有关键作用。

那么,什么是电压降呢?简单来说,电压降就是电流在通过电阻时,电阻两端产生的电位差。

而要计算电压降,就需要用到特定的公式。

接下来,我将为您详细介绍电压降的最简单最实用的计算公式。

首先,我们来了解一下电压降的基本原理。

当电流通过一个电阻时,根据欧姆定律,电阻两端的电压(也就是电压降)等于通过电阻的电流乘以电阻的阻值。

用公式表示就是:\(V = I × R\)其中,\(V\)表示电压降,单位是伏特(V);\(I\)表示通过电阻的电流,单位是安培(A);\(R\)表示电阻的阻值,单位是欧姆(Ω)。

这个公式非常简单直观,只要知道电流和电阻的值,就可以轻松计算出电压降。

为了更好地理解这个公式,我们来看一个实际的例子。

假设在一个电路中,有一个电阻的阻值为 10 欧姆,通过它的电流为 2 安培。

那么根据上述公式,这个电阻两端的电压降为:\(V = 2 × 10 = 20\)(伏特)这就意味着在这个电路中,这个电阻两端的电位差为 20 伏特。

在实际的电路设计和故障排查中,准确计算电压降是非常重要的。

例如,如果我们知道了电源的输出电压以及电路中各个电阻的阻值和通过的电流,就可以计算出每个电阻上的电压降,从而判断电路是否正常工作。

如果计算出的电压降与预期不符,就可能意味着电路存在故障,比如电阻损坏、短路或者开路等问题。

另外,需要注意的是,在串联电路中,电流处处相等,所以每个电阻上的电压降之和等于电源电压。

而在并联电路中,各支路的电压相等,等于电源电压,但是通过每个支路的电流不同,所以每个支路电阻上的电压降也不同。

再举一个例子,假设一个串联电路中有三个电阻,阻值分别为 5 欧姆、10 欧姆和 15 欧姆,电源电压为 30 伏特。

通过计算电路中的总电阻:\(R_{总} = 5 + 10 + 15 = 30\)(欧姆)然后计算电路中的电流:\(I =\frac{V}{R_{总}}=\frac{30}{30} = 1\)(安培)接下来,我们可以分别计算每个电阻上的电压降:第一个电阻的电压降:\(V_{1} = 1 × 5 = 5\)(伏特)第二个电阻的电压降:\(V_{2} = 1 × 10 = 10\)(伏特)第三个电阻的电压降:\(V_{3} = 1 × 15 = 15\)(伏特)可以看到,三个电阻上的电压降之和等于电源电压 30 伏特。

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。

高压软起动器计算书

高压软起动器计算书

计算书:电网参数主变压器容量: 40 MVA主变压器短路阻抗:_10.5%主变分列运行时配电所10kV母线处最小短路容量:200MVA主变并列运行时配电所10kV母线处最小短路容量:300MVA;电机同母线下系统原有固定负荷:_12_MW同母线下系统其它负荷功率因数: 0.910KV母线自带有5.5MVAR无功补偿装置。

电机参数额定功率:16150KW 效率:97.7%功率因素:0.89 额定电压:10KV额定转矩:103370 N.m 额定电流:1072A起动转矩倍数:0.53 额定频率: 50Hz起动电流倍数:4.5 额定转速:1492rpm最大转矩倍数:1.8 转动惯量:833 kgm2负载参数:负载阻力矩: 93950N.m转动惯量: 4440kgm2按主变分列运行时配电所10kV 母线处最小短路容量:200MVA 计算。

2210100.5200N d U X S ===Ω12MW (COS Φ=0.9)常挂负荷电流的有功分量与无功分量的计算: I S1=12000000/(0.9*1.732*10000)=770A ; I P1=770*0.9=693A ;I Q1=770*(1-0.92)1/2=336A ;按电机2倍额定电流计算电网电流:2*10727702914A+=计算电机端允许最大的起动电流,功率因素取0.25(参考钢铁设计手册): [(I S2*0.25+693)2+(I S2*0.9682+336)2]1/2=2914A I S2=2355A ,即2355/1072=2.2倍根据负载阻力矩曲线、电机电流速度曲线、电机转矩速度 曲线计算得出:起动2.5倍时启动时间54秒;(附软起启动过程计算表) 起动2.6倍时启动时间48秒; 起动2.7倍时起动时间43秒;通过上述表格,电机的起动倍数要满足2.5倍---54S , 则必须加装无功补偿装置,计算如下:2339=[(2.5*1072*0.25)2+(2.5*1072*0.9682-I Q )2]1/2 I Q =354AQ C =1.732*10000*354=6.13MV AR *、计算电网压降: 电网允许的最大电压降为:10500-10000*(1-10%)+10500*6.13/300=1715V 电机起动时实际的电压降为:△ U=1.732*0.5*2914=2524V >1715V ,即压降为18.09%>10%。

  1. 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. 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. 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)。

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
S km Q S km Q
fh
fh
S st
u
stM
u
S
stmstຫໍສະໝຸດ SS ststM
I stM u stm
3U m
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
单位 符号 循环水泵 甲醇压缩机 电动机3 电动机4 电动机5 电动机6 电动机7 电动机8 电动机9 电动机10 电动机11 电动机12
Prm
1.25 2.50
cos
0.83 0.91
k st
6.00 5.39
S stm
9.04 14.89 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Q fh
14.53 14.53 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
l
2.00 1.09
Xl
0.16 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
高压
1 名称 母线预接 电动机额 电动机功 电动机额 起动电流 额定起动 母线预接 负荷功率 定功率 率因数 定容量 倍数 容量 负荷 因数 MW MVA S rm 1.51 2.76 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! MVA MVA
相关文档
最新文档