漏电保护器的各种配置方式(精)

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配电系统的接地与漏电保护器的配置

配电系统的接地与漏电保护器的配置

电能是一种即发即用、便于传输、使用的清洁能源。

我国电力工业发展速度2000年全国发电量为1368.5TWH发电装机容量达到319GW,居世界第二位。

电气化水平也得到了极大提高。

电能已经成为我国各方面建设及人们生活中不可缺少的能源。

电能的使用已遍及各行各业。

如:电能用于金属熔炼、焊接、切割及金属热处理,用于电解、电镀及电化加工,电能还用于运输工业、医疗及农业灌溉等。

现在,电能正愈来愈多地用来改善居住环境等。

1接地方式长期以来,电力安全运行及正确使用电能一直是人们关心的问题,而配电系统的正确接地及有效保护技术又是安全利用电能的重要方面。

电力系统中,有两种接地方式,即中性点直接接地(亦称大电流接地系统),另一种是中性点不接地(或经消弧线圈接地,亦称小电流接地系统)。

在110kV及以上的高压或超高压电力系统中,一般采用中性点直接接地,这是为了降低高压电器设备的绝缘水平,也可以防止在发生接地故障后产生的过电压,可免除单相接地后的不对称性。

这种接地方式下,接地故障所产生的零序电流足够使继电保护灵敏动作,所以保护可靠。

中压配电系统一般中性点不接地,所以,一旦发生单相接地故障,系统还能在不对称方式下运行二个小时。

但是地下电力电缆大量使用及城市用电负荷急增,不少地方已开始采用中性点接地方式。

对380/220V的低压配电系统,除某些特殊情况外,绝大部分是中性点接地系统,其目的是为了防止绝缘损坏后运行人员遭受触电的危险。

这里举一例说明(见图1),低压三相四线制变压器二次侧中性点经接地,电气设备外壳不接地。

当外壳带电时,有人触及外壳,此时流过人体的电流为:Iren=式中:ux——相电压(V)rren——人体电阻(Ω)r0——接地装置电阻(Ω)由于r0<<rren≈1500Ω,则Iren≈≌0.147A,结果远大于安全允许值。

2漏电保护器国家标准GB16917.1—97《家用或类似用途带过电流保护的剩余电流动作断路器的一般要求》等标准规定,漏电保护器可分:(1)漏电动作开关(仅有漏电保护的保护器);(2)漏电动作断路器(带过载、短路和漏电三种功能保护器);(3)漏电继电器(仅有漏电报警功能的保护器)。

家装配电箱漏保怎么配?家装漏保用几个比较好

家装配电箱漏保怎么配?家装漏保用几个比较好

家装配电箱漏保怎么配?家装漏保用几个比较好家装配电箱漏保怎么配?家装漏保用几个比较好就安全性能来说,安装了总漏电保护器后,分线最好也装漏电保护器,这样安全系数更高,我家就是这样安装的,万一总漏电保护器失灵,而我们又不知道的情况下,出现漏电,短路,过载就很危险了。

如果分线也安装了漏电保护器,这样来说,安全性能更高,哪个线路出现问题,哪个漏电保护器就会自动断电,一目了然,能更快的解决问题。

现在家用电器比较多,有时候同时用电,造成过载,导致跳闸,这样有效保护线路安全。

如果配电箱小,或者不好再安装漏电保护器,那么安装漏电保护插座或者漏电保护插头。

家庭装修中使用和安装漏保主要在哪些地方第一,家人会触碰到的家电,比如说洗浴电器,厨房电器,插座回路等地方,一定需要安装漏保;第二,可以触及的电器,必须接地。

第三,总电箱开关装了总漏保,分支路开关可以不装;分支路开关装了,总的可以不装。

如果两个都装,也是可以的,成本比较高。

分支路装了漏保,那么总漏保开关就需要装带延时的。

我们设计和安装漏保,都有那些方式,有什么优缺点?第一,最经济模式。

电箱总漏保,然后连接各个分支路普通的开关。

这是以前人们非常普通的安装方式。

估计亲身体验过的人不在少数。

优点:最经济的。

缺点:时常跳闸,一旦跳闸,整个屋子没电,需一个个支路排查检修。

第二,最常用普通模式。

电箱总开开关,再加部分支路使用。

普通的照明和空调都是暗线固装,很少触碰漏电,除了洗手间。

部分支路就是指,使用插座的支路都需要。

优点就是实惠。

第三,最安全模式。

电箱总漏保开关,所有支路漏保空开。

给家庭提供最安全的用电保证。

优点:检修方便,一路断开,不影响其他支路工作。

缺点:钱,烧钱,用钱砸。

安全,安全,安全第一。

大家选择最适合自己家庭的方式。

家庭配电箱空开和漏保配置方法

家庭配电箱空开和漏保配置方法

家庭配电箱空开和漏保配置方法英文回答:When it comes to configuring the circuit breakers and residual current devices (RCDs) in a home distribution box, there are a few important considerations to keep in mind. The distribution box, also known as the consumer unit or fuse box, is responsible for distributing electricity to different circuits within a home.Firstly, it is important to understand the purpose of circuit breakers and RCDs. Circuit breakers are designed to protect the electrical circuits from overloading or short circuits. They automatically trip and cut off the power supply when an abnormality is detected. RCDs, on the other hand, are designed to protect against electric shock. They monitor the flow of current and trip the circuit if they detect a leakage of current, thus preventing potential electric shocks.To configure the circuit breakers and RCDs in a home distribution box, the following steps can be followed:1. Identify the electrical circuits: Start by identifying the different electrical circuits in your home. This could include circuits for lighting, power outlets, kitchen appliances, air conditioning, etc.2. Determine the load requirements: Each electrical circuit has a specific load requirement, which refers to the maximum amount of current that the circuit can handle. This information can usually be found on the electrical appliances or in the user manuals. It is important to ensure that the circuit breaker is rated to handle the load of the connected appliances or devices.3. Select the appropriate circuit breakers: Based on the load requirements, choose the appropriate circuit breakers for each circuit. Circuit breakers come in different ratings, such as 10A, 16A, 20A, etc. It is important to select the correct rating to avoid overloading the circuit.4. Install the RCDs: RCDs are typically installed at the beginning of each circuit. They should be connected to the main power supply and then to the circuit breakers. This allows the RCD to monitor the flow of current and trip the circuit if a leakage is detected.5. Test the configuration: Once the circuit breakers and RCDs are installed, it is important to test the configuration to ensure everything is working properly. This can be done by using a test button on the RCDs or by using a dedicated testing device. Regular testing is recommended to ensure the safety of the electrical system.中文回答:家庭配电箱空开和漏保的配置方法有几个重要的考虑因素。

如何配置现场临时用电漏电保护器

如何配置现场临时用电漏电保护器

如何配置现场临时用电漏电保护器在现场临时用电的情况下,为了防止漏电引起安全事故,需要配置漏电保护器。

本文将介绍如何配置现场临时用电漏电保护器。

1. 什么是漏电保护器漏电保护器,顾名思义,就是保护电路不受漏电影响的装置。

它能够及时地将漏电电流切断,保证人身安全。

漏电保护器通常分为两种:工频漏电保护器和直流漏电保护器。

在现场临时用电中,应选用符合国家标准的漏电保护器,并按照要求安装和使用。

2. 根据电流量选择漏电保护器在现场临时用电中,应根据电流量选择适合的漏电保护器。

一般来讲,按照国家标准,使用220V时,漏电保护器额定电流应为25A;使用380V时,漏电保护器额定电流应为60A。

在选择漏电保护器时,应根据现场具体情况和负载需求进行选择。

3. 安装漏电保护器漏电保护器的安装需要注意以下几点:(1)安装地点:漏电保护器应安装在供电设备的馈电侧。

在室内使用,可以将漏电保护器安装在配电箱内;在室外使用,应选择防水、防潮的设备箱安装漏电保护器。

(2)接线方式:漏电保护器的接线应按照产品说明书要求进行接线。

应注意漏电保护器的进线和出线的方向。

(3)保护导线:漏电保护器应使用符合国家标准的保护导线。

在使用过程中,应注意保护导线的防潮性能和绝缘性能。

4. 使用漏电保护器的注意事项(1)漏电保护器应经常检测运行状态,及时清理漏电保护器上的灰尘等杂物,保证其正常运行。

(2)在使用漏电保护器过程中,应避免在保护器经受漏电干扰时频繁进行保护器复位(不同产品的复位方式可能不同)。

当电器出现漏电时,应及时检查并排除故障,为保护器提供正常工作环境。

(3)漏电保护器不应堵住。

在使用中如发现漏电保护器失灵,应及时停止使用,并使用万用表进行测试和检查。

5. 总结在现场临时用电中,漏电保护器已经成为必备的安全设备之一。

通过本文的介绍,相信您已经对如何配置现场临时用电漏电保护器有了一定的了解。

在实际使用过程中,应注意选择具有正规认证的产品,根据现场实际情况选择漏电保护器规格,并按照规范要求进行安装和使用。

漏电保护器的配置及定值的选择

漏电保护器的配置及定值的选择

漏电保护器的配置及定值的选择孙凤礼河北省昌黎供电局(066600)一、漏电保护器的安装配置方式在农电安全管理中多级保护方式的安装大体有以下几种:第一,同时安装三个级别的保护,即:总保护装在配变的总配电箱或配电室内称为一级保护;装在分路或分支以及接户线上的保护称为二级保护;装在每个用户的场院、室内的保护称为三级保护。

第二,同时安装两个级别的保护,即:一级保护和二级保护同时在一个用电箱安装使用。

第三,同时安装总保护和用电户的保护,即:一级和三级保护来配合。

经过实际的安装使用运行情况看,三个级别的保护同时安装固然好,但是投资太大。

如果整定动作电流值选的不好,配合不适当势必造成有的误动作,有的越级跳闸,有的三个级别的保护同时跳闸等现象,造成不应有的事情发生。

多级保护安装方式的第二种,同时安装一级保护和二级保护、二级保护装在分路或分支以及接户线上,一级保护又可作第二级保护的后备保护,大大提高了安全的可靠性和供电可靠性,这种保护方式的安装可以使用但是也有不足之处.当某一分支和某一接户线安装了二级保护,由于分支和接户线所带负荷的不断增加,使安装的二级保护客量小了,就存在着保护器超负荷烧毁的问题,势必要进行二次投资。

为了克服以上的不足,采用了多级保护方式的第三,即一级保护和三级保护相配合,组成两级保护。

对于某一个村来说安装用户的三级保护,村里一共有多少户,就安装多少三级保护,虽然量较大,用得资金较多,但是随着人们生活的不断提高大部分的农村用户拿出15至20元,给自己的家中安装一台三级保护是不成问题的。

对于农村的季节水利专用配变的保护、可采用安装一级总保护的方式进行全面保护,因为一个配变的供电区是有限的,而且所带负荷都是电机.出了毛病好查找,我们认为就没有必要安装电动机的单相保护了,装一级总保护就行了,这也节省了开支。

二、保护器动作电流整定值的选择保护器动作电流整定值的选择,与保障人身安全和电网稳定运行有直接关系。

GB13955漏电保护器配置和维护方法

GB13955漏电保护器配置和维护方法

GB13955漏电保护器配置和维护方法
漏电保护器是一种常见的用电安全装置,可以帮助保护人身安全以及电器设备的正常使用。

本文将介绍GB漏电保护器的配置和维护方法,以确保其正常工作。

配置方法
1.在使用漏电保护器前,需要确保使用的电源符合保护器的额定电压和额定电流。

2.将漏电保护器与电源连接,并确保连接牢固。

3.按照保护器说明书的要求进行接线。

在接线时,需要注意保护器的各种指示灯是否正常。

4.将漏电保护器连接到要保护的电器上,确保接线正确。

5.在以上步骤完成后,需要进行漏电测试。

按照说明书的要求进行测试,并确保测试结果正常。

6.漏电保护器配置完成后,需要定期进行维护,以确保其正常
工作。

维护方法
1.定期进行保护器的自检,以确保其正常工作。

2.在保护器工作期间,定期清洁保护器的外壳,确保通风良好。

3.注意保护器指示灯的工作状态。

如果发现灯光异常,需要及
时进行维修或更换。

4.避免保护器接触潮湿环境或过高温度,以避免影响其正常工作。

5.保护器长时间不使用时,需要定期进行漏电测试,以确保其
正常工作。

总之,GB13955漏电保护器是一种常见的用电安全装置,使用时需要注意配置方法和维护方法,以确保其正常工作,保护人身安全和电器设备的正常使用。

工地配电箱照明开关漏保怎么配置(浅谈工地配电箱漏保电保护器)

工地配电箱照明开关漏保怎么配置(浅谈工地配电箱漏保电保护器)

工地配电箱照明开关漏保怎么配置(浅谈工地配电箱漏保电保护器)漏电保护器漏电保护器在配电箱里起着关键作用,越来越受到重视,每个电箱都配置它。

漏电保护器有两种,一种是外壳不透明,不能明显看到分断点,一般用在正式线路的配电柜子里,分路开关箱子里;另一种是外壳可透明,明显看到分断点,目前,工地上大多是这种,家庭,公共场所逐渐开始使用透明式的。

不透明的漏电保护器为了让大家更好地了解选择漏电保护器,简单介绍一下主要参数及作用:1.额定剩余动作电流在规定的条件下,漏电电流让漏电保护器产生跳闸动作的电流值。

例如,当漏电保护器通入漏电电流值达成30毫安时,漏电保护器通过脱扣器动作切断电源。

2.额定漏电动作时间是指漏电保护器从线路突然施加电流,达到额定动作电流起,到漏电保护器电路被脱扣器切断为止的时间称做额定漏电动作时间。

一般配电箱为≤0.1s,一级柜漏电保护器为≤0.2s。

3.额定漏电不动作电流在规定条件下,漏电保护器漏电电流达不到漏电动作电流,不让漏电保护器中的脱扣器跳闸,保护设备不频繁断电,它的作用是保护用电设备。

它经常被忽视,但起的作用也是很大的。

漏电保护器的工作原理漏电保护器有一个磁环感应器,火线、零线在磁环上缠绕几圈,在磁环上还有一个次级线圈,当同一相火线和零线在正常工作时,电流产生的磁通正好抵掉,在次级线圈不会感应出电压,如果,其中一支线漏电或未接零线,在磁环中通过的火线和零线的电流就不会产生平衡,电流产生的磁通抵不掉了,而电流产生穿过磁环的磁通,在次极线圈中感应出电压,通过电磁铁使脱扣器动作跳闸,达到保护人身安全和设备不受到损坏。

大家一定选择和自己使用负荷,所匹配的漏电保护器,尽量选择正规厂家生产的透明的,具有可视分断点的漏电保护器,做到用电安全,能有效的保护人身安全。

用电无小事,一定要安全用电。

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如何配置现场临时用电漏电保护器

如何配置现场临时用电漏电保护器

如何配置现场临时用电漏电保护器在现场临时用电的现场工程中,漏电保护器的重要性不言而喻。

漏电保护器是一种安全保护设备,主要用于电气工程中,用于及时切断漏电电路,保护人身安全。

在现场临时用电的过程中,必须配置漏电保护器,以确保安全。

配置漏电保护器的步骤如下:1. 确认现场电源:在使用漏电保护器之前,必须先确认现场的电源。

习惯做法是使用钳形电流表或电子万用表等工具来检测现场电源,确保电源符合要求。

2. 选择漏电保护器类型:有许多种不同类型的漏电保护器,其中,最常用的是带电显示的漏电保护器和经济型漏电保护器。

带电显示的漏电保护器可通过带电指示灯或液晶显示器告知用户漏电电流的存在,从而提高用户的安全感;而经济性的漏电保护器则只能报告漏电电流是否超过预设阈值。

3. 确定漏电保护器的额定电流:漏电保护器的额定电流应大于最大电流负载,以确保漏电保护器能够及时切断电路,避免人员受到电击。

4. 安装漏电保护器:漏电保护器的安装应遵循国家有关安全规范。

在安装时,应根据设备的电线厚度选择电线接头,并根据需要连接接地线。

5. 进行测试和调试:漏电保护器安装完毕之后,必须进行测试和调试,以确保漏电保护器正常有效。

测试时可以使用专业的测试仪器来进行测试,检测漏电保护器的漏电保护参数是否符合国家标准。

6. 行使维护保养:漏电保护器一旦损坏,应立即更换,以确保人员的安全。

平时维护时,必须对漏电保护器进行定期检测和保养,确保漏电保护器处于良好的工作状态。

总之,配置现场临时用电漏电保护器是保证现场工程安全的重要措施。

在配置过程中,需要根据工作环境和设备的需求,选择合适的保护器,并按照安全规范进行安装,测试和维护保养。

只有做好这些才能确保现场工程人员的安全。

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漏电保护器的各种配置方式(精)漏电保护器安全使用问答(六)17.采用分级保护时,如何选择漏电保护器?①二级保护按二级保护时,可将电网的干线与分支线路作为第一级,线路末端作为第二级。

第一级漏电保护:该级漏电保护范围大,停电后影响面也大,所以漏电保护器灵敏度不要太高,漏电动作时间和漏电动作电流应该选择大于后面的第二级保护器。

这一级漏电保护主要用以消除事故隐患为目的的间接接触防护和防止漏电引起的火灾为主。

一般可选动作电流200~300mA,动作时间可选大于0.1s的延时型漏电保护器,其动作特性参数控制在30mA·s以内。

当现场用电量较小时,可将第一级保护器安装在总配电箱;当用电量较大时可安装在分配电箱(防止因总配电箱中的漏电保护器参数过小而产生误动作),或改用三级保护。

第二级(末级)漏电保护:这一级保护器设置在开关箱内,保护区域小,主要提供间接接触和直接接触保护,以防止有致命危险的人身触电事故。

要求设置高灵敏度、快速型的漏电保护器。

按照作业条件,一般可选30 mA×0.1s的保护器;当作业条件比较潮湿(如蛙夯机、磨石机等),应选15mA·0.1s的保护器;当用电设备负荷较大时(如钢筋对焊机、中型塔机、混凝土泵车等),为避免保护器误动作,可选50~75mA×0.1s的漏电保护器。

②三级保护当电网容量大,供电的区域广,二级保护不能适应分级保护要求时,可在二级保护的基础上再增加一级漏电保护。

第一级漏电保护:设置在总配电箱。

考虑这一级停电后造成的影响大,并应大于施工现场正常的最大泄漏电流值,漏电保护器应选中灵敏度(300~50mA),动作时间选>0.2s的延时型保护器。

第二级漏电保护:设置在分配电箱。

这一级主要提供间接接触防护,同时作为线路末端漏电保护器的补充防护。

第二级保护器的动作参数选在第一级与第三级之间,且不应大于30mA·s限值,可选动作电流为中灵敏度100~200mA,动作时间0.ls的漏电保护器。

第三级漏电保护:设置在开关箱中,选择高灵敏度、快速型漏电保护器。

以上各级漏电保护器的参数选择,应满足分级保护时,各级之间的漏电保护进行协调配合,各级漏电保护器不会发生上下级之间同时动作或越级动作,从而保证整个系统工作的稳定和协调性。

18.三级保护中各级漏电保护器的动作特性参数是如何具体考虑和选择的?答:在实行分级保护时,为使各级漏电保护器的漏电动作特性之间能协调配合,一般可按以下参数设置:级别漏电动作电流动作时间第一级300~500mA0.2~0.5s第二级100~200 mA0.1s第三级15~30 mA0.1s①第一级是设在电网进线端漏电保护的监测,停电后影响范围大。

考虑干线触电机率小,应配置较大容量中灵敏度、延时型漏电保护器;动作参数不能小于正常的最大泄漏电流值。

一般来说,线路有电,就存在泄漏电流,只是随漏电回路阻抗而定,电网的漏电值与线路的绝缘质量有关。

根据规定,低压电网绝缘导线的对地绝缘电阻值,必须保证在使用电压下的泄漏电流不超过最大供电电流的1/1000~1/3000。

计算漏电保护器的动作电流整定值时,可按1/2000考虑,并以此作为漏电保护器的不动作电流值。

例如:施工现场单台变压器容量为400KVA则变压器的额定电流I1= 每项允许最大泄漏电流因此,漏电保护器的不动电流≥300mA可选择这一级漏电保护器动作电流为500mA现场供电回路电流越大,供电线路会越长,分支路也多,因而泄漏电流就大;如用电量小,则泄漏电流相对也少。

例如当变压器较小容量为200KVA时,计算每相允许最大泄漏电流为150mA,此时设置漏电动作电流在300mA以下的漏电保护器即可(此时也可实行二级保护)。

②第二级是设在分支线路上的漏电保护器,这一级保护器的参数应大于第三级,主要提供间接接触防护。

例如:分配电箱控制一搅拌机棚,棚内设置有三台搅拌机,每台搅拌机漏电保护器动作参数为30Ma×0.1s。

按要求,动作电流为30mA的保护器,其不动作电流为15mA,则三台保护器不动作电流为3×15=45mA。

如果分配电箱中保护器的动作电流为75mA,则45mA大于75mA的二分之一,就会发生越级动作,即第三级保护器不动作,第二级保护器发生的跳闸现象,所以这一级漏电保护器的动作电流可选择100~200mA。

第二级保护器的动作电流不能太小,应大于正常泄漏电流值的两倍以上,否则会产生误动作,但不得超过30mA·s。

③第三级是设在线路末端的漏电保护器,再下面就是用电设备。

开关箱内电器操作使用频繁、危险性大,所以要求提供间接接触和直接接触防护,要设置高灵敏度、快速型的漏电保护器。

一般情况下的直接接触防护应该是靠电气的绝缘等措施来解决,当这些措施失去防护时,漏电保护器起补充防护作用,但不能作为唯一的防护措施。

所谓直接接触,即人体与电源或相线等带电体的直接接触。

此时在漏电保护器动作切断电源之前,通过人体的触电电流取决于人体的接触电压和触电时的人体电阻,并不取决于保护器的漏电动作电流。

所谓接触电压,就是当人体两个部位同时接触不同电位时,在人体内就会有电流流过,加在人体两部位的电位差即接触电压。

预防人体触电措施,除考虑触电电流外,也要考虑触电电压。

此电压值越大,触电的危险也越大,因为接触电压越高,人体的阻抗越低。

实际上,在触电过程屯人体电阻在触电电压的作用下是变化的,因而影响通过人体的触电电流也随之发生变化。

如果把这一过程放大,开始时,皮肤在干燥无汗条件下,人体电阻最高。

随触电时间增加,皮肤温度升高、出汗潮湿、电阻下降。

由于触电电压影响人体阻抗发生变化,触电电流也随之加大,会将皮肤灼伤,使人体阻抗大大降低(完全失去表皮阻抗只剩内阻抗)。

因此,直接接触时对人体造成的危险是更严重的。

例如:一般干燥条件下,取人体阻抗为1000Ω,当电流限制在50mA时(不会引起心室颤动),此时人体承受的安全电压为0.05×1000=50V,比较安全。

若在潮湿条件下,人体阻抗降为500Ω,此时人体承受安全电压为0.05×500=25V,就是说,同样是50mA的电流,由于人体电阻的变化,所能承受的安全电压也必须由50V降为25V才安全,否则必须将电流限制在25mA以下方可不会引起心室颤动。

因为漏电保护器的保护范围与触电时人体电阻的情况有直接关系,从以上举例可以看出,由于人体阻抗的变化,引起了保护范围发生了变化。

所以,尽管安装了50mA动作电流的保护器,直接触电时还有可能会遇到50mA以上的电流。

因此,预防直接触电时应采用高灵敏的漏电保护器。

同样,漏电动作时间对于防触电的作用也是非常重要的,如果触电持续时间超过一个心脏博动周期,就容易引发心室颤动而带来危险,因此,必须采用漏电动作时间小于0.1s的漏电保护器。

由于直接触电时,通过人体的触电电流可达数百毫安,因此要求漏电保护器应该有最小的动作时间,国家标准(GB6829)要求,在250mA电流通过漏电保护器时,其分断时间必须小于0.04s。

也即预防直接触电时,应采用快速型的漏电保护器。

④当单台用电设备容量较大时可采用单独回路配电。

当施工现场有较大容量的用电设备(如塔吊、对焊机等)时,应单独敷设分支线路相设置专用分配电箱,其电箱中的漏电保护器一般选择漏电动作电流大于30mA,避免因计算负荷大、泄漏电流大造成的保护器误动作。

例如某高层建筑工地采用了自升式意大利塔吊E6026、(120kw)和钢筋对焊机UN-75型(75KVA),分别选择漏电保护器。

一、塔吊已知条件:塔吊容量P1=120kw暂载率Jc=15%功率因数C0Sj=0.7需要系数K=0.6计算负荷P=K·2P1·=0.6×2×120×=56kw计算电流I= = =120A漏电保护器不动作电流为120×=60mA可选用:100Ma×0.1s漏电保护器二、对焊机已知条件:对焊机容量S1=75KVA暂载率Jc=0.65功率因数C0Sj=0.5需要系数K=0.5计算负荷P1=K·S1··C0Sj=0.5×75× ×0.5=15kw不对称负荷换算P= ·P1= ×15=26 kw计算电流I= =79A选用:漏电保护器50~75mA×0.1s 一般电焊机开始使用接通空载以及焊接工作时,会流过很大的冲击断续电流,其值往往达额定电流7倍以上,如果焊机容量大、焊机一次线路过长,会容易造成保护器的误动作。

“计算负荷”。

计算负荷是作为选择导线截面、配电装置和电器的主要依据。

在计算用电设备的电流时,应该使用计算负荷,不能一律使用设备铭牌上的额定容量。

额定容量是设备的最大输出功率,计算负荷是一定时间内用电设备的实际最大负荷,计算负荷要依据现场实际负荷曲线来确定。

“暂载率”。

是指在规定的时间内与通电工作时间之比。

暂载率=×100%。

例如弧焊机暂载率JC=65%,即相当于规定时间周期为5min,通电工作时间为3min。

“需要系数”。

施工现场很多用电设备并不是都同时运行,运行时也不会都是满负荷,所以计算时要乘以系数进行折减。

“功率因数”。

电功率分为视在功率、有功功率和无功功率,功率因数是有功功率与视在功率之比。

功率因数越低,无功电能消耗越大。

"塔吊容量"。

塔吊容量指塔吊总功率;塔吊工作机构有行走、变幅、回转、起升;各机构都设置电动机驱动,但工作时各机构并非同时连续进行。

总功率是指备电动机功率的总和。

"不对称负荷换算"。

施工现场用电设备有三相设备、单相设备(和二相设备),应尽量减少三相负载不平衡将单相设备均匀分散接到三相上;当单相设备总容量达到三相设备总容量的15%时;应对单相设备负荷进行换算(按三倍最大相负荷换算成三相等效对称负荷)。

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