反激式开关电源原理

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反激式变压器开关电源工作原理

反激式变压器开关电源工作原理

反激式变压器开关电源工作原理反激式变压器开关电源工作原理比较简单,输出电压控制范围比较大,因此,在一般电器设备中应用最广泛。

1-7-1.反激式变压器开关电源工作原理所谓反激式变压器开关电源,是指当变压器的初级线圈正好被直流脉冲电压激励时,变压器的次级线圈没有向负载提供功率输出,而仅在变压器初级线圈的激励电压被关断后才向负载提供功率输出,这种变压器开关电源称为反激式开关电源。

图1-19-a是反激式变压器开关电源的简单工作原理图,图1-19-a中,Ui是开关电源的输入电压,T是开关变压器,K是控制开关,C是储能滤波电容,R是负载电阻。

图1-19-b是反激式变压器开关电源的电压输出波形。

把图1-19-a与图1-16-a进行比较,如果我们把图1-16-a中开关变压器次级线圈的同名端对调一下,原来变压器输出电压的正、负极性就会完全颠倒过来,图1-19-b所示的电压输出波形基本上就是从图1-16-b的波形颠倒过来的。

不过,因为图1-16-b的波形对应的是纯电阻负载,而图1-19-b的负载是一个储能滤波电容和一个电阻并联。

由于储能滤波电容的容量很大,其两端电压基本不变,变压器次级线圈输出电压uo相当于被整流二极管和输出电压Uo进行限幅,因此,图1-16-b中输出电压uo的脉冲尖峰完全被削除,被限幅后的剩余电压幅值正好等于输出电压Uo的最大值Up,同时也等于变压器次级线圈输出电压uo的半波平均值Upa。

下面我们来详细分析反激式变压器开关电源的工作过程(参考图1-20)。

图1-19-a中,在控制开关K接通的Ton期间,输入电源Ui对变压器初级线圈N1绕组加电,初级线圈N1绕组有电流i1流过,在N1两端产生自感电动势的同时,在变压器次级线圈N2绕组的两端也同时产生感应电动势,但由于整流二极管的作用,没有产生回路电流。

相当于变压器次级线圈开路,变压器次级线圈相当于一个电感。

因此,流过变压器初级线圈N1绕组的电流就是变压器的励磁电流,变压器初级线圈N1绕组两端产生自感电动势可由下式表示:或上式中,e1为变压器初级线圈N1绕组产生的自感电动势,L1是变压器初级线圈N1绕组的电感,N1为变压器初级线圈N1绕组线圈绕组的匝数,为变压器铁心中的磁通。

反激式开关电源(flyback)环路设计基础

反激式开关电源(flyback)环路设计基础

反激式开关电源(flyback)是一种常见的电源结构,广泛应用于电子设备中。

它具有结构简单、成本低廉、效率高等优点,在消费电子、工业控制和通信设备等领域被广泛应用。

本文旨在介绍反激式开关电源环路设计的基础知识,包括工作原理、设计步骤和注意事项。

一、反激式开关电源的工作原理1.1 反激式开关电源的基本结构反激式开关电源由输入滤波器、整流桥、高频变压器、功率开关器件、输出整流滤波器、控制电路等组成。

其中,高频变压器是反激式开关电源的关键部件,通过变压器实现输入电压的隔离和变换,功率开关器件则控制变压器的工作状态,实现电源的调节和稳定输出。

1.2 反激式开关电源的工作原理反激式开关电源通过功率开关器件周期性地将输入电压斩波,将输入电能存储在变压器的磁场中,然后再将其转换为输出电压。

在工作周期的后半段,存储的能量释放到输出负载上,从而实现对输出电压的调节。

通过控制功率开关器件的导通时间和断态时间,可以实现对输出电压的调节和稳定。

二、反激式开关电源环路设计的基础知识2.1 反激式开关电源的设计步骤(1)确定电源的输入输出参数:包括输入电压范围、输出电压、输出电流、负载调整范围等;(2)选择功率开关器件和高频变压器:根据电源的输入输出参数和工作频率选择合适的功率开关器件和高频变压器;(3)设计反激式开关电源的控制电路:根据所选的功率开关器件和高频变压器设计相应的控制电路,包括PWM控制电路、电源启动电路等;(4)设计输入输出滤波器和保护电路:设计输入输出滤波器,保证电源的输入输出稳定和干净,设计过压、过流、过温等保护电路,保证电源的安全稳定工作。

2.2 反激式开关电源环路设计的注意事项(1)磁性元件的设计:高频变压器和输出感应元件的设计是整个反激式开关电源设计的关键,应合理设计磁芯、线圈匝数等参数,保证磁性元件承载功率、效率和体积的平衡;(2)功率开关器件的选择和驱动:应选择合适的功率开关器件,并设计合理的驱动电路,保证功率开关器件的可靠工作和转换效率;(3)控制电路的设计:应根据功率开关器件的工作特性和工作频率设计合适的PWM控制电路和反馈控制电路,保证电源的稳定可调;(4)输入输出滤波器和保护电路的设计:应合理设计输入输出滤波器和保护电路,保证电源的输入输出稳定和安全可靠。

反激式开关电源工作原理及波形分析

反激式开关电源工作原理及波形分析

反激式开关电源工作原理及波形分析
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反激式开关电源工作时可以简化为下图所示电路:
Mos管控制原边(左侧)电流的通断。

Mos管导通时:
电感充电(实则为建立磁通),副边二极管截止,无电流。

Mos管断开时:
由于电流不同突变(实际上是磁通不能突变),于是在副边形成感应电流,二极管导通。

原边反射电压:
副边有电流流通时,会在原边感应出一个电压(下+上-),叠加在输入电压上。

原边的尖峰电压:
由于漏电感的存在,该部分的磁通没有通过磁芯耦合到副边,因此mos管断开时,会产生很大的电压来维持电流,从而达到维持磁通的目的。

振荡波形:
Mos管关断时尾部有振荡,是由于开关电流工作在断续模式时,能量释放完全后,原边、副边无电流。

此时原边的电路可以等效为电源+电感+电容(Mos 管输入电容),发生谐振。

实测波形如下:
(黄色为mos驱动,绿色为mos管的VDS,粉色是原边线圈的电流)。

反激式开关电源工作原理及波形分析

反激式开关电源工作原理及波形分析

反激式开关电源工作时可以简化为下图所示电路:
Mos管控制原边(左侧)电流的通断。

Mos管导通时:
电感充电(实则为建立磁通),副边二极管截止,无电流。

Mos管断开时:
由于电流不同突变(实际上是磁通不能突变),于是在副边形成感应电流,二极管导通。

原边反射电压:
副边有电流流通时,会在原边感应出一个电压(下+上-),叠加在输入电压上。

原边的尖峰电压:
由于漏电感的存在,该部分的磁通没有通过磁芯耦合到副边,因此mos管断开时,会产生很大的电压来维持电流,从而达到维持磁通的目的。

振荡波形:
Mos管关断时尾部有振荡,是由于开关电流工作在断续模式时,能量释放完全后,原边、副边无电流。

此时原边的电路可以等效为电源+电感+电容(Mos管输入电容),发生谐振。

实测波形如下:
(黄色为mos驱动,绿色为mos管的VDS,粉色是原边线圈的电流)。

反激开关电源主电路工作原理

反激开关电源主电路工作原理

反激开关电源一.定义:直流电压正好激励变压器的初级线圈时,变压器的次级线圈并没有向负载提供输出功率,而是仅在关断变压器初级线圈的激励电压后,才对负载提供输出功率。

二.反激开关电源的主电路开关管导通时,反激开关电源将电能转化为磁能,存储在变压器中;开关管关断时,发激开关电源再将存储的磁能转化为电能传送给负载。

电路特点:1.结构简单,效率高,体积小,造价低2.输出纹波电压比较大3.输出功率一般在150W一下,经常作为辅助电源应用在控制系统中4.适合多输出小功率场合三.反激开关电源原理分析CCM模式1.开关管T导通电源电压inV加在变压器的初级绕组1N上,在次级绕组2N上产生感应电压221N inNu VN=-,初级绕组电流线性增加,inPPVdidt L=,电流Pi最大值max min inP PPVI I DTL--=+,变压器铁心被磁化,磁通线性增加,()1inVDTN+∆Φ=。

2.开关管T关断初级绕组开路,次级绕组工作,次级绕组电压2N ou V=,次级绕组电流线性下降,S oSdi V dt L =,电流S i 最小值min m (1)oS S ax SV I I D T L --=--,变压器铁心去磁,磁通线性减小,()2(1)oV D T N -∆Φ=-。

3.基本关系:()()+-∆Φ=∆Φ⇒211(1)(1)o in V N D D V N D n D =•=•--,其中12N n N = 开关管T 电压应力:121in T in o V N V V V N D =+=- 二极管D 的电压应力:21o D o in V N V V V N D=+= 此时,负载电流o I 等于二极管电流的平均值,即min m 1()(1)2o S S ax I I I D --=+-由变压器工作原理1min 2min 1max 2m P S P S axN I N I N I N I ----==可得 2max 1112in P o PV N I I DT N D L -=+-11m max 22112in S ax P o PV N N I I I DT N D N L --==+- 临界模式此时有min 0P I -=且min 0S I -=,则有下列式子成立:初级绕组最大电流:max inP PV I DT L -=次级绕组最大电流:1max 2inS PV N I DT N L -=负载电流:m 1(1)2o S ax I I D -=-临界连续状态下负载电流:12(1)2inoG o PV N I I D D TN L ==-当D=时,oG I 取得最大值,1-max 28inoG P V N I N L f=则有-max 4(1)oG oG I I D D =-,此为电感电流临界连续的边界。

反激开关电源的工作原理

反激开关电源的工作原理

反激开关电源的工作原理
反激开关电源是一种常见的电源转换器,用于将直流电转换为高频交流电,并经过变压器变换输出所需要的电压。

该电源的工作原理如下:
1. 输入电压通过整流电路转换为直流电压,供给电容器充电。

2. 当电容器充满电后,触发器工作,通过控制开关管切换开关管的导通方式,使得输出变为高频交流电。

3. 高频交流电通过变压器进行变压处理。

变压器的一侧连接输出负载,另一侧与开关管相连。

4. 在开关管导通的一段时间内,变压器储存一部分能量,并将其传递到输出负载,从而实现电压变换。

5. 在开关管截止的另一段时间内,变压器中的储能被释放到输出负载,输出电压维持稳定。

6. 通过控制开关管的导通时间与截止时间的比例,可以调整输出电压的大小。

7. 反激开关电源中还设置有保护电路,当输入电压发生异常或者输出负载出现问题时,可以及时切断电源,防止损坏电子元件。

总的来说,反激开关电源通过控制开关管的导通和截止来实现直流电压到高频交流电的转换,再经过变压器变换输出所需电压。

其工作原理主要依赖于开关管和变压器的协同工作,通过周期性切换开关管状态来实现能量的转换和传递。

反激式变压器开关电源工作原理

反激式变压器开关电源工作原理

反激式变压器开关电源工作原理
反激式变压器开关电源是一种常见的开关电源拓扑结构,其工作原理
是通过快速开关管(MOSFET或IGBT)周期性地开关电源输入侧的电压,
使得变压器的磁场产生周期性的变化,从而形成高频交流电,经过输出整
流滤波后得到所需的直流输出电压。

下面是反激式变压器开关电源的详细工作原理介绍:
1.输入侧电压整流:输入电源的交流电压经过整流电路,转换为半波
或全波的脉冲电流,较低的电压通过滤波电容进行滤波,变为直流电压。

2.输入电感存储能量:变压器的输入侧有一个电感,当开关管导通时,电感存储电能,当开关管截止时,电感释放储能,产生电压波动,使得输
入侧电流减小。

3.开关管驱动:控制电路通过控制开关管的导通与截止,来实现周期
性地开关输入侧电压。

控制电路检测到输出电压低于设定值时,控制开关
管导通,电感储能;当输出电压高于设定值时,控制开关管截止,电感释
放能量。

4.变压器传递能量:当开关管导通时,电感储能产生的磁场将能量传
递到变压器绕组中;当开关管截止时,电感的储能释放,磁场消失,变压
器的绕组感应出变化的磁通,产生高频交流电。

5.输出整流滤波:变压器传递出的高频交流电经过输出端的整流电路,将交流电转换为直流电,然后经过滤波电容进行滤波,去除残余的脉动,
得到平滑的直流输出电压。

6.控制反馈:控制电路会不断检测输出电压并与设定值进行比较,根据比较结果控制开关管的导通与截止,使得输出电压保持在设定范围内。

反激式开关电源电路设计

反激式开关电源电路设计

反激式开关电源电路设计一、反激式开关电源的基本原理1.输入滤波电路:用于对输入电压进行滤波,消除噪声和干扰。

2.整流电路:将输入交流电压转换为直流电压。

3.开关变压器:通过变压器实现电压的升降。

4.开关管:通过快速开关控制电源的输出。

5.输出滤波电路:对输出电压进行滤波,减小纹波。

二、反激式开关电源的设计步骤1.确定需求:首先需要确定设计要求,包括输出电压和电流、负载稳定性要求、效率要求等。

2.选择开关管和变压器:根据需求选择合适的开关管和变压器,考虑其最大工作电流和功率损耗。

3.转换频率的选择:根据应用的具体要求,选择合适的转换频率。

较高的频率可以减小变压器的尺寸,但也会增加开关管的功耗。

4.控制电路设计:设计开关管的控制电路,包括驱动电路和保护电路,确保开关管的正常工作和保护电路的可靠性。

5.输出滤波电路设计:设计输出滤波电路,用于滤除输出电压中的高频噪声和纹波,提高稳定性和负载能力。

6.开关电路设计:设计开关电路,确保开关管的快速开关和可靠性。

7.其他辅助电路设计:如过温保护电路、过流保护电路等。

8.电路板布局和布线:根据电路设计和要求进行电路板布局和布线,提高电路的可靠性和稳定性。

9.电路仿真和调试:使用仿真软件对设计的电路进行仿真分析,并进行实际的电路调试,确保电路的可靠性和稳定性。

三、反激式开关电源设计的注意事项1.高效率设计:选择合适的元件和电路设计,减小功率损耗,提高电源的整体效率。

2.稳定性设计:考虑负载稳定性的要求,选择合适的控制策略和滤波电路,提高电源的稳定性和负载能力。

3.保护设计:考虑过温、过流、短路等保护功能的设计,保护电源和负载器件的安全。

4.电磁兼容设计:反激式开关电源中产生的高频噪声易对其他电子设备产生干扰,需要采取适当的电磁屏蔽和滤波措施。

5.安全性设计:合理设置安全保护电路和安全措施,确保电源在故障情况下能够及时切断电源,保护用户的安全。

通过以上步骤和注意事项,可以设计出一台高效、稳定、安全的反激式开关电源,满足不同应用领域的需求。

反激式开关电源工作原理

反激式开关电源工作原理

反激式开关电源工作原理
反激式开关电源是一种常见的电源设计,其工作原理如下:
1. 输入电压:将交流电源输入到变压器的主线圈中。

主线圈的绕组根据需要选择适当的变比,以实现输入电压的转换和隔离。

2. 桥式整流:在主线圈的输出端连接一个桥式整流电路,将交流信号转换成直流信号。

桥式整流电路通常由四个二极管组成,通过改变二极管的导通方式,将正负半周的交流信号转换为正向的直流信号。

3. 滤波电容:为了进一步减小直流信号中的纹波成分,通常在桥式整流电路后面添加一个滤波电容。

滤波电容会充当一个能量储存器,在充电过程中吸收纹波成分,在电容放电过程中输出平稳的直流信号。

4. 开关管:在滤波电容充电期间,控制开关管的导通和截止状态,以避免电压过高和电流过大。

通常使用开关管,如MOSFET、BJT等。

当开关管导通时,它会允许电源输出电流,而当开关管截止时,它会切断电源输出。

5. 控制电路:使用控制电路来控制开关管的开关时间和频率。

控制电路通常会监测输出电压,并根据需要调整开关管的状态,以保持输出电压稳定。

通过上述步骤,反激式开关电源可以实现将输入电压转换为稳定的输出电压,具有高效率、小体积和广泛的应用范围。

反激式开关电源工作原理

反激式开关电源工作原理

反激式开关电源工作原理
反激式开关电源工作原理是通过开关管和变压器的协同工作,将输入直流电压转换成需要的输出交流电压。

反激式开关电源由输入滤波电路、整流电路、开关管、变压器、输出整流滤波电路和反馈控制电路组成。

其工作原理如下:
1. 输入滤波电路:将输入的交流电压通过电感和电容的组合滤波,得到较为平稳的直流电压。

2. 整流电路:将输入滤波后的直流电压经过整流桥整流,使其变为单向的直流电压。

3. 开关管:开关管的作用是将经过整流的直流电压转换为高频脉冲信号。

开关管通与断的变化通过调节占空比来控制输出电压的大小,实现电压调节。

4. 变压器:开关管输出的高频脉冲信号经过变压器进行变压变换,转换为需要的输出交流电压。

5. 输出整流滤波电路:将变压器输出的交流电压进行整流和滤波,得到平滑的直流输出电压。

6. 反馈控制电路:通过对输出电压进行采样,并与参考电压进行比较,产生控制信号。

控制信号经过反馈电路调节开关管的占空比,以达到稳定输出电压的目的。

通过上述工作原理,反激式开关电源能够高效地将输入直流电压转换为需要的输出交流电压,并且具有体积小、效率高、稳定性好等优点,被广泛应用于各种电子设备中。

反激式开关电源的设计计算

反激式开关电源的设计计算

反激式开关电源的设计计算
一、反激式开关电源的基本原理
反激式开关电源是一种把直流输入电源转换为稳定的交流输出电压的
稳压电源线路,反激式开关电源由输入滤波电路、控制系统、开关管、反
激线圈、输出滤波电路组成。

输入滤波电路,用于消除外界输入电压中的
突变波动和高频噪声,并将有效载荷限制在安全可靠的范围内;控制系统,主要由开关泵、反激管、安全保护等组成,用于检测负载变化、控制输出
电压的稳定;开关管,用于将输入电压转换为脉动电压;反激线圈,用在
调节脉动电压,使其变为稳定的交流电压;输出滤波线路对反激线圈的输
出电压进行抑制并将输出电压有效稳定。

(1)计算输入电压和负载电流
(2)计算反激线圈的属性。

反激式开关电源工作原理及波形分析

反激式开关电源工作原理及波形分析

反激式开关电源工作时可以简化为下图所示电路:
Mos管控制原边(左侧)电流的通断。

Mos管导通时:
电感充电(实则为建立磁通),副边二极管截止,无电流。

Mos管断开时:
由于电流不同突变(实际上是磁通不能突变),于是在副边形成感应电流,二极管导通。

原边反射电压:
副边有电流流通时,会在原边感应出一个电压(下+上-),叠加在输入电压上。

原边的尖峰电压:
由于漏电感的存在,该部分的磁通没有通过磁芯耦合到副边,因此mos管断开时,会产生很大的电压来维持电流,从而达到维持磁通的目的。

振荡波形:
Mos管关断时尾部有振荡,是由于开关电流工作在断续模式时,能量释放完全后,原边、副边无电流。

此时原边的电路可以等效为电源+电感+电容(Mos管输入电容),发生谐振。

实测波形如下:
(黄色为mos驱动,绿色为mos管的VDS,粉色是原边线圈的电流)。

反激式开关电源计算公式

反激式开关电源计算公式

反激式开关电源计算公式
一、反激式开关电源简介
反激式开关电源是一种高效率、高精度、低输出阻抗、非常稳定的开
关电源,它的工作原理是,通过PWM(脉宽调制)技术,将一个直流电源
按一定脉冲调制,这样就形成一种模拟DC电源。

反激式开关电源具有输
出功率范围广、满足不同负载需求、响应时间短、效率高、功耗低、失效
率低、启动电流小、稳定性好等特点,因此得到了普遍的应用。

二、反激式开关电源计算
1、输出功率Pout:
输出功率Pout=Vin*Iin
其中,Vin为电源输入电压,Iin为电源输入电流。

计算时,通常要
考虑输出纹波,输出电压Vout、输出电流Iout、功率因素PF(负载因数)等因素,这些因素都会影响输出功率的大小,所以在进行计算时要注意考虑。

2、电源输出纹波THD:
计算电源输出纹波要考虑到电源输出电压Vout、电源输出电流Iout
和负载因数PF等因素,通过计算可以得出电源输出纹波的大小。

公式如下:
THD=(Vout2+Iout2*PF2)/Vout2*100%
其中,Vout为电源输出电压,Iout为电源输出电流,PF为负载因数。

3、功率因数:
PF=Vout2*Iout2/(Vin2*Iin2)
其中,Vout为电源输出电压,Iout为电源输出电流。

反激式开关电源钳位电路回路

反激式开关电源钳位电路回路

反激式开关电源是一种常用的电源设计,它通常包含一个钳位电路回路来确保输出电压稳定。

钳位电路回路在反激式开关电源中的工作原理如下:
1.输入电压:AC输入电压经过整流和滤波电路得到平坦的直流电压。

2.脉冲变压器:输入电压通过脉冲变压器的主绕组,产生周期性的高频脉冲信号。

3.开关管:控制脉冲变压器的开关管(例如MOSFET)周期性地打开和关闭,使得脉冲信
号传输到辅助绕组。

4.辅助绕组:脉冲信号由辅助绕组接收,并通过二极管整流成脉冲直流电压。

5.钳位电路回路:钳位电路回路包括一个电容和一个二极管,连接在辅助绕组的两端。


电容充当储能元件,二极管则起到保护和稳定电压的作用。

6.钳位电压:当开关管关闭时,脉冲变压器的磁场会崩溃,导致辅助绕组上的电能释放到
钳位电容上,形成钳位电压。

7.输出电压:钳位电压通过滤波电路平均为稳定的直流输出电压,用于供应负载。

钳位电路回路在反激式开关电源中的作用是稳定输出电压。

它通过储存和释放电能来抵消开关管周期性打开和关闭所引起的涌流和纹波,并确保输出电压在一定范围内保持稳定。

反激开关电源原理

反激开关电源原理

反激开关电源原理
反激开关电源是一种全电子化的电源,其主要原理是通过电感和
电容的配合运用,利用变换器将输入的直流电压转换成需要的输出电压。

其中,反激开关电源的工作原理是将原本不可用的高压脉冲电流,通过变换出来的中间电压,再经过整流和滤波,最终得到适合使用的
稳定直流电源。

具体来说,反激开关电源主要由开关管、电感、电容、二极管和
稳压器组成。

当输入电压通过变换器传递到电感上时,开关管会关闭,此时电感会累积能量。

当开关管断开时,电容会从电感中获取能量,
从而将电压稳定下来。

此时,通过二极管将稳定好的直流电源送入负
载中。

反激开关电源因其高效率、小体积等特点广泛应用于电子产品中,如手机、笔记本电脑、智能手机等。

同时,由于其性能稳定可靠,成
本也逐渐降低,正在逐渐替代传统的电源供应方式。

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反激式开关电源原理
反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源.
"反激"(FL Y BACK)的具体所指是当输入为高电平(开关管接通)时输出线路中串联的电感为放电状态,相反当输入为高电平(开关管断开)时输出线路中的串联的电感为充电状态.
与之相对的是"正激"(FORWARD)式开关电源,当输入为高电平(开关管接通)时输出线路中串联的电感为充电状态,相反当输入为高电平(开关管断开)时输出线路中的串联的电感为放电状态,以此驱动负载.
电机配导线(电机一个千瓦大约2A)
"1.5加二,2.5加三"
"4后加四,6后加六"
"25后加五,50后递增减五"
"百二导线,配百数" 该口诀是按三相380V交流电动机容量直接选配导线的。

"1.5加二"表示1.5mm2的铜芯塑料线,能配3.5kW的及以下的电动机。

由于4kW 电动机接近3.5kW的选取用范围,而且该口诀又有一定的余量,所以在速查表中4kW以下的电动机所选导线皆取1.5mm2。

"2.5加三"、"4后加四",表示2.5mm2及4mm2的铜芯塑料线分别能配5.5kW、8kW电动机。

"6后加六",是说从6mm2的开始,能配"加大六"kW的电动机。

即6mm2的可配12kW,选相近规格即配1lkW电动机。

10mm2可配16kW,选相近规格即配15kW电动机。

16mm2可配22kW电动机。

这中间还有18.5kW电动机,亦选16mm2的铜芯塑料线。

"25后加五",是说从25mm2开始,加数由六改为五了。

即25mm2可配30kW的电动机。

35mm2可配40kW,选相近规格即配37kW电动机。

"50后递增减五",是说从50mm2开始,由加大变成减少了,而且是逐级递增减五的。

即50mm2可配制45kW电动机(50-5)。

70mm2可配60kW(70-10),选相近规格即配备55kW 电动机。

95mm2可配80kW(95-15),选相近规格即配75kW电动机。

"百二导线,配百数",是说120mm2的铜芯塑料线可配1OOkW电动机,选相规格即90kW 电动机。

2.电动机配用导线的对表速查例如一台Y180L-4、22kW电动机,从速查表查得应配BV型16mm2的铜芯塑料线。

七、有关使用速查表的几项说明1.表中所列电动机为Y系列380V/50Hz三相异步电动机,对于其它系列电动机,只要额定电压和频率相符,额定电流相接近,也可参考使用。

2.选用的BV型铜芯塑料线截面,是以水泥厂供用电距离在200m及以下,年运行时问7000~8000h,以降低线路损耗节电效益显著等条件考虑的。

如果供电距离大于200m,则需要按常规的导线选用设计条件(如发热条件、电压损耗条件、经济电流密度、机械强度),另行设计计算。

如果采用BLV型塑料铝芯线,其规格要降一级选用。

即2.5mm2铝芯线可代替1.5mm2铜芯线,4mm2铝芯线可代替2.5mm2铜芯线……,其它依此类推。

热继电器配置
一般情况下,可选用两相结构热继电器,但当三相电压的均衡性较差,工作环境恶劣或无人看管的电动机,宜选用三相结构的热继电器。

对于三角形接线的电动机,应该选用带断相保护装置的热继电器。

2、热继电器额定电流选择。

热继电器的额定电流应大于电动机额定电流。

然后根据该额定电流来选择热继电器的型号。

3、热元件额定电流的选择和整定。

热元件的额定电流应略大于电动机的额定电流。

当电动机启动电流为其额定电流的6倍及启动时间不超过5S时,热元件的整定电流调节到等于电动机的额定电流;当电动机的启动时间较长、拖动冲击性负载或不允许停车时,热元件整定电流调节到电动机额定电流的1.1~1.15倍。

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