电加热电流计算

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电功率计算电流口诀及设计资料(电加热器行业)

电功率计算电流口诀及设计资料(电加热器行业)

电加热器行业按照功率计算电流口诀及设计资料一.口诀:低压380/220伏系统每KW的电流,安。

千瓦,电流,如何计算?电力加倍,电热加半。

单相千瓦,4.5安。

单相380,电流两安半。

二.用途:这是根据用电加热器设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。

电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。

一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。

三.说明:口诀是以380/220V三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。

对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。

1.这两句口诀中,电力专指电动机.在380V三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将“千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。

这电流也称电动机的额定电流.【例1】5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。

【例2】40千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。

电热是指用电阻加热的电加热器炉等。

三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。

即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流,安。

【例1】3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5安。

【例2】15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安。

这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。

只要三相大体平衡也可以这样计算。

此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。

即是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。

例1) 12千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18安。

例2) 100千乏的移相电容器(380伏三相)按“电热加半”算得电流为150安。

例3) 320千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480安(指380/220伏低压侧)。

电加热功率计算

电加热功率计算

电加热功率计算P=U*I其中,P表示电加热功率,U表示电压,I表示电流。

在实际的加温加热中,我们通常采用以下几种方式来计算电加热功率:1.电压和电流测量法:这是最简单最常用的计算电加热功率的方法。

我们只需要使用万用表等仪器测量电压和电流的数值,然后将其代入P=U*I公式中即可得到电加热功率的数值。

2.电阻值法:在加热过程中,电阻值是一个重要的参考参数。

我们可以通过测量电阻值来计算电加热功率。

假设加热器的电阻值为R,则电加热功率可以通过以下公式计算:P=V^2/R其中,V为电阻器两端的电压,R为电阻器的电阻值。

3.电能消耗法:这是一种间接计算电加热功率的方法。

我们可以通过测量单位时间内消耗的电能来计算电加热功率。

假设单位时间内消耗的电能为E,则电加热功率可以通过以下公式计算:P=E/t其中,t为单位时间的时间长度。

4.温升法:在加温加热过程中,可以通过测量加热前后的温度差来计算电加热功率。

假设物体的质量为m,单位质量物体的比热容为c,加热时间为t,加热前后的温度差为ΔT,则电加热功率可以通过以下公式计算:P=(m*c*ΔT)/t需要注意的是,在实际计算中,还需要考虑一些修正因素,例如线路的损耗、电加热器的效率等。

这些修正因素会对计算结果产生一定影响,因此我们需要根据实际情况仔细选择合适的参数和修正方法进行计算。

总结起来,电加热功率的计算方法有电压和电流测量法、电阻值法、电能消耗法和温升法等。

根据实际情况选择合适的计算方法,并结合实际的修正因素进行计算,可以得到准确的电加热功率数值。

这些计算方法可以为我们提供重要的参考,帮助我们选择合适的电加热设备以满足加温加热的需求。

模温机电加热的计算公式

模温机电加热的计算公式

模温机电加热的计算公式
模温机电加热是一种常用的加热方式,通过电能转换为热能,使物体升温。

其计算公式如下:
加热功率 = 电流 × 电压
模温机电加热是一种高效、可靠的加热方式。

通过电流和电压的控制,可以实现对物体的精确加热。

这种加热方式广泛应用于各个行业,如塑料加工、橡胶制品、电子元件等。

在模温机电加热的过程中,电流是指电子流动的强度,通常用安培(A)来表示。

而电压则是指电力的电势差,通常用伏特(V)来表示。

加热功率则是表示单位时间内的加热能力,通常用瓦特(W)来表示。

模温机电加热的计算公式简单明了,只需要将电流和电压相乘即可得到加热功率。

这意味着通过控制电流和电压的大小,就可以实现对物体的精确加热。

然而,在实际应用中,我们还需要考虑一些其他因素,如加热时间、加热介质、加热方式等。

这些因素都会对加热效果产生影响。

因此,在进行模温机电加热时,我们需要综合考虑各个因素,选择合适的加热参数,以获得理想的加热效果。

总结起来,模温机电加热的计算公式为加热功率等于电流乘以电压。

这种加热方式广泛应用于各个行业,通过控制电流和电压的大小,可以实现对物体的精确加热。

然而,在实际应用中,我们还需要考虑其他因素,以获得理想的加热效果。

电加热器功率计算

电加热器功率计算

电加热器功率计算电加热器是利用电能转换为热能的一种设备,通常用于加热液体或气体。

加热器的功率计算是很重要的,因为它能帮助我们选择适当的电加热器以满足我们的加热需求,也能帮助我们估计电加热器的能耗和运行成本。

要计算电加热器的功率,我们需要以下两个参数:1.电压(V):电加热器的工作电压通常是220V或380V,可以在加热器设备上或其规格说明书上找到。

2.电流(I):电加热器的工作电流可以在加热器设备上或其规格说明书上找到,通常以安培(A)为单位。

电加热器的功率(P)可以通过下述公式计算:P=V*I其中,P为功率(单位为瓦特W),V为电压(单位为伏特V),I为电流(单位为安培A)。

举例说明:假设我们有一个电加热器,其工作电压为220V,电流为10A,我们可以使用上述公式计算其功率:P=220V*10A=2200W因此,这个电加热器的功率为2200瓦特(W)。

需要注意的是,计算出的功率值是加热器的额定功率,即在额定电压和电流下的功率。

在实际应用中,由于电源的波动和电加热器的损耗等因素,功率可能会有所浮动。

另外,有些电加热器可能会有多个加热元件,每个加热元件都有自己的电压和电流。

在这种情况下,我们可以将每个加热元件的功率计算出来,并将它们相加得到整个电加热器的总功率。

例如,如果一个电加热器有两个加热元件,分别是220V、10A和220V、15A,那么整个电加热器的功率将是:P=(220V*10A)+(220V*15A)=2200W+3300W=5500W以上就是电加热器功率计算的一般步骤和方法。

通过计算电加热器的功率,我们可以选择适当的电加热器,准确估计能耗和运行成本,以便满足加热需求。

电加热器电流

电加热器电流

1.口诀电动机:电热(电加热炉等):单相220,Kw数乘4.5A 电热设备三相380 Kw数乘1.5A单相380 Kw数乘2.5 A三相380 Kw数乘2A2.用途电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、功率因数(又称力率)等有关。

一般有公式可计算。

由于工厂常用的都是380/220V三相四线系统,因此可以根据功率的大小直接算出电流。

在380三相时(功率因数0.8左右),电动机每KW的电流约为2A。

即将“KW数加一倍”(乘2)就是电流A。

这电流也称电动机的额定电流。

(例1)5.5KW电动机按“电力加倍”算得电流为11A。

(例2)40KW水泵电动机按“电力另倍”算得电流为80A。

电热是指用电阻加热的电阻炉等。

三相380V的电热设备,每KW的电流为1.5A。

即将“Kw数加一半”(乘1.5)就是电流A。

(例3)3KW电加热器按“电热加半”算得电流为4.5A。

(例4)15KW电加热炉按“电热加半”算得电流为22.5A。

这口诀应不专指电热,对于白治灯为主的照明也适用。

虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线仍属三相。

只要三相大体平衡也可这样计算。

此外,以KVA为单位的电器(如变压器或整流器)和以KVar为单位的移相电容器(提高功率因数用)也都适用。

既是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有KVA.KVar为单位的用电设备,以及以KW 为单位的电热和照明设备。

(例5)12Kw的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18A。

(例6)30KVA的整流器按“电热加半”算得电流为45A(指380V三相交流侧)。

(例7)100KVar的移相电容器(380v三相)按“电热加半”算得电流为150A。

(例8)在380/220V三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220V用电设备。

这种设备的功率因数大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每)KW4.5A”。

计算时,只要“将千瓦数乘4.5”就是电流A。

电加热功率计算范文

电加热功率计算范文

电加热功率计算范文
电阻是电加热中一个重要的参数,通常用欧姆表示。

在电加热中,电
流通过电阻产生热量,根据欧姆定律,电流的大小与电压和电阻的关系可
以表示为:
I=U/R
其中,I是通过电阻的电流,U是电压,R是电阻。

P=I^2*R=U^2/R
其中,P是电加热功率,I是电流,R是电阻,U是电压。

举例来说,假设有一个电阻为10欧姆的电加热器,电压为220伏特。

将上述数值代入公式,可以计算电加热功率:
P=(220^2)/10=4840瓦特
因此,这个电加热器的功率为4840瓦特,即4.84千瓦。

需要注意的是,这个计算结果是理论值,实际使用中可能会受到一些
因素的影响,例如电线材料的阻抗、电源线路的电压变化等。

此外,还需
要注意电加热设备的额定功率,以确保设备的正常运行和使用安全。

电热公式及应用举例

电热公式及应用举例

电热公式及应用举例概述电热公式是电热学中的重要理论基础,它描述了电流通过导体时所产生的热量,并且可以应用于各种电热器件的设计和计算。

本文将介绍电热公式的基本原理以及在实际应用中的举例。

电热公式原理电热公式是基于焦耳定律(Joule’s law),即电流通过导体时会产生热量。

焦耳定律可以用以下公式表示:Q = I^2 * R * t•Q:所产生的热量(单位为焦耳)•I:电流强度(单位为安培)•R:电阻(单位为欧姆)•t:电流通过时间(单位为秒)根据焦耳定律,电流通过导体时会产生的热量与电流强度的平方和电阻成正比。

电热公式的应用举例1. 电热器件发热功率计算电热器件是利用电流通过导体时产生的热量来实现加热的装置,如电炉、电热水器等。

通过电热公式,我们可以计算电热器件的发热功率。

假设一个电热器件的电阻为 10 欧姆,电流为 5 安培,通过电热公式可以计算出:Q = I^2 * R * t = 5^2 * 10 * t = 250 * t假设电流通过时间为 1 秒,则计算出的发热功率为 250 焦耳/秒,即 250 瓦特(W)。

2. 电热线材温度计算电热线材是用于加热的导线,根据其电阻随温度的变化规律,可以通过电热公式计算电热线材的温度。

假设一个电热线材的电阻为 2 欧姆,并且知道通过它的电流和时间分别为 4 安培和 2 秒,可以利用电热公式计算出所产生的热量:Q = I^2 * R * t = 4^2 * 2 * 2 = 64焦耳根据电热线材的具体材料特性,可以将所产生的热量转化为温度变化。

3. 热风枪的工作时间计算热风枪是一种利用电热器件产生热风的工具,常用于焊接和热缩等工艺。

通过电热公式可以计算出热风枪的工作时间。

假设一个热风枪的电阻为 6 欧姆,电流为 8 安培,所需的热风功率为 1000 瓦特(W),可以通过以下公式计算出工作时间:t = Q / (I^2 * R) = 1000 / (8^2 * 6) = 2秒因此,热风枪需要连续工作 2 秒钟才能提供所需的热风功率。

模温机电加热的计算公式

模温机电加热的计算公式

模温机电加热的计算公式
首先,我们知道电加热的功率可以通过以下公式来计算:
P = I^2 R.
其中,P表示功率,I表示电流,R表示电阻。

而电阻的计算公式为:
R = ρ L / A.
其中,ρ表示电阻率,L表示电阻器长度,A表示电阻器横截面积。

在模温机中,电加热通常是通过加热管来实现的,加热管的电阻可以通过加热丝材料的电阻率ρ、加热丝长度L以及加热丝横截面积A来计算得出。

另外,电流I可以通过电压U和电阻R来计算:
I = U / R.
因此,模温机电加热的计算公式可以综合考虑加热丝的电阻率、长度、横截面积以及电压等因素来计算所需的电加热功率。

在实际
应用中,还需要考虑加热管的热传导性能、加热时间等因素。

综上所述,模温机电加热的计算公式涉及到电阻、电流、功率
等多个因素,需要综合考虑加热丝的特性以及实际应用需求来进行
计算。

电热计算公式

电热计算公式

电热计算公式
电热公式是Q=W=Pt=UIt=(U^2/R)t。

电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电时间成正比。

这个规律叫做焦耳定律,它最先是由英国科学家焦耳发现的。

焦耳定律可以用如下的公式表示:
Q=I^2Rt
电热公式还有另外的表示方法:
Q=W=Pt=UIt=(U^2/R)t
但是这种公式只适用于纯电阻电路,即电流通过导体时,如果电能全部转化为热,而没有同时转化成其他形式的能量,那么就是纯电阻电路,电流产生的热量Q就等于消耗的电能W,即Q=W=UIt。

按照温度的不同分为:
低温型(最高100度,常用于液体加热,如水);
中温型(100-500度,常用于电炉,烘烤设备);
高温型(500度-1100度常用于高温炉内,超高温型(1100-1300度,常用于试验设备,特殊场合用加热炉)。

国内的电热技术虽然已经有很大的发展,但是一般国内的常规电热元件最高使用温度大多在500度以内,超过500度后,寿命极短。

电加热器电流功率计算

电加热器电流功率计算

口诀电动机:电热(电加热炉等):单相220,Kw数乘4.5A 电热设备三相380 Kw数乘1.5A 单相380 Kw数乘2.5 A 三相380 Kw数乘2A2.用途电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、功率因数(又称力率)等有关。

一般有公式可计算。

由于工厂常用的都是380/220V三相四线系统,因此可以根据功率的大小直接算出电流。

在380三相时(功率因数0.8左右),电动机每K W 的电流约为2A。

即将“KW数加一倍”(乘2)就是电流A。

这电流也称电动机的额定电流。

(例1)5.5KW电动机按“电力加倍”算得电流为11A。

(例2)40KW水泵电动机按“电力另倍”算得电流为80A。

电热是指用电阻加热的电阻炉等。

三相380V的电热设备,每KW的电流为1.5A。

即将“Kw数加一半”(乘 1.5)就是电流A。

(例3)3KW电加热器按“电热加半”算得电流为4.5A。

(例4)15KW电加热炉按“电热加半”算得电流为22.5A。

这口诀应不专指电热,对于白治灯为主的照明也适用。

虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线仍属三相。

只要三相大体平衡也可这样计算。

此外,以KVA为单位的电器(如变压器或整流器)和以KVar为单位的移相电容器(提高功率因数用)也都适用。

既是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有KVA.KVar为单位的用电设备,以及以KW为单位的电热和照明设备。

(例5)12Kw的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18A。

(例6)30KVA的整流器按“电热加半”算得电流为45A(指380V三相交流侧)。

(例7)100KVar的移相电容器(380v三相)按“电热加半”算得电流为150A。

(例8)在380/220V三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220V用电设备。

这种设备的功率因数大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每)KW4.5A”。

三相380v电阻加热电流计算公式

三相380v电阻加热电流计算公式

三相380v电阻加热电流计算公式
在三相电路中,电流计算是非常重要的。

当使用三相380V电源来驱动电阻加热元件时,计算电流的公式如下:
电流(A)= 功率(W)/ (√ 3 × 电源电压(V)×功率因数)
其中,功率是指电阻加热元件吸收的电功率,单位为瓦特(W);√3是三相电路中的系数,电源电压指的是相电压,即380V;功率因数是用来描述电路中的有功功率和视在功率之比的。

使用上述公式可以计算出在三相380V电源下,电阻加热元件的电流大小。

通过准确计算电流,可以帮助我们选择适当的电源和电线,在电路设计和安装时提供指导。

需要注意的是,电流计算时还应考虑电路的容量和安全性,确保电路和设备能够正常工作并且不超载。

此外,还需要按照实际情况选择合适的电阻加热元件,以满足所需的加热功率和工作要求。

总之,三相380V电阻加热电流计算公式可以帮助我们准确计算电流,为电路设计和设备选择提供依据。

在实际应用中,要合理选择电源和电阻加热元件,确保电路安全可靠、高效运行。

220v和380v的电流计算公式

220v和380v的电流计算公式

220v和380v的电流计算公式
一、220V电路电流计算公式(纯电阻电路)
1. 根据欧姆定律。

- 对于纯电阻电路(如电阻丝加热电路等),欧姆定律I = (U)/(R),其中U = 220V,I是电流,R是电阻。

- 例如,一个电阻R=110Ω的用电器接在220V电路中,根据公式
I=(U)/(R)=(220)/(110) = 2A。

2. 根据功率公式。

- 已知功率P和电压U = 220V,由P=UI可得I=(P)/(U)。

- 例如,一个功率为440W的用电器接在220V电路中,
I=(P)/(U)=(440)/(220)=2A。

二、380V电路电流计算公式(纯电阻电路)
1. 根据欧姆定律。

- 同样对于纯电阻电路,欧姆定律I=(U)/(R),这里U = 380V。

- 例如,电阻R = 190Ω的用电器接在380V电路中,
I=(U)/(R)=(380)/(190)=2A。

2. 根据功率公式。

- 已知功率P和电压U = 380V,由P = UI可得I=(P)/(U)。

- 例如,一个功率为760W的用电器接在380V电路中,
I=(P)/(U)=(760)/(380)=2A。

需要注意的是:
- 在实际的三相380V电路(非纯电阻电路,如三相电动机电路)中,对于三相平衡负载,其功率公式为P=√(3)UIcosφ,则电流I=(P)/(√(3)Ucosφ),其中cosφ是功率因数,U = 380V。

如果是三相四线制电路中计算单相电流(假设负载平衡),仍然可以使用I=(P)/(U)(这里U = 220V,因为相电压为220V)。

电加热电流计算

电加热电流计算

电加热电流计算.线缆直径电缆截面旳选用[转贴]电缆截面估算措施一二ﻫ先估算负荷电流ﻫ1.用途ﻫ这是根据用电设备旳功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)旳口诀。

电流旳大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。

一般有公式可供计算。

由于工厂常用旳都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率旳大小直接算出电流。

2.口诀ﻫ低压380/220伏系统每千瓦旳电流,安。

ﻫ千瓦、电流,如何计算?电力加倍,电热加半。

①ﻫ单相千瓦,4.5安。

②单相380,电流两安半。

③3. 阐明口诀是以380/220伏三相四线系统中旳三相设备为准,计算每千瓦旳安数。

对于某些单相或电压不同旳单相设备,其每千瓦旳安数,口诀此外作了阐明。

①这两句口诀中,电力专指电动机。

在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦旳电流约为2安.即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。

这电流也称电动机旳额定电流。

【例1】5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。

ﻫ【例2】40千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。

电热是指用电阻加热旳电阻炉等。

三相380伏旳电热设备,每千瓦旳电流为1.5安。

即将“千瓦数加一半”(乘1.5)就是电流,安。

【例1】 3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5安。

ﻫ【例2】 15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安。

这句口诀不专指电热,对于照明也合用。

虽然照明旳灯泡是单相而不是三相,但对照明供电旳三相四线干线仍属三相。

只要三相大体平衡也可这样计算。

此外,以千伏安为单位旳电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位旳移相电容器(提高力率用)也都合用。

即时说,这后半句虽然说旳是电热,但涉及所有以千伏安、千乏为单位旳用电设备,以及以千瓦为单位旳电热和照明设备。

ﻫ【例1】 12千瓦旳三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18安。

【例2】 30千伏安旳整流器按“电热加半”算得电流为45安(指380伏三相交流侧)。

电加热电流计算

电加热电流计算

电加热电流计算. 线缆直径电缆截面的选取[转贴] 电缆截面估算方法一二先估算负荷电流1.用途这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。

电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。

一般有公式可供计算。

由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。

2.口诀低压380/220 伏系统每千瓦的电流,安。

千瓦、电流,如何计算?电力加倍,电热加半。

① 单相千瓦,4.5 安。

② 单相380,电流两安半。

③3.说明口诀是以380/220 伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。

对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。

①这两句口诀中,电力专指电动机。

在380 伏三相时(力率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将”千瓦数加一倍”乘(2)就是电流,安。

这电流也称电动机的额定电流。

【例1】5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。

【例2】40千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80 安。

电热是指用电阻加热的电阻炉等。

三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5 安。

即将“千瓦数加一半”(乘1.5)就是电流,安。

【例1】3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5 安。

【例2】15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23 安。

这句口诀不专指电热,对于照明也适用。

虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。

只要三相大体平衡也可这样计算。

此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。

即时说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。

【例1】12千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18 安。

【例2】30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45 安(指380伏三相交流侧)。

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电加热电流计算.线缆直径电缆截面的选取[转贴] 电缆截面估算方法一二先估算负荷电流1.用途这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。

电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。

一般有公式可供计算。

由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。

2.口诀低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。

千瓦、电流,如何计算?电力加倍,电热加半。

①单相千瓦,4.5安。

②单相380,电流两安半。

③3.说明口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。

对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。

①这两句口诀中,电力专指电动机。

在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。

这电流也称电动机的额定电流。

【例1】 5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。

【例2】 40千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为80安。

电热是指用电阻加热的电阻炉等。

三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。

即将“千瓦数加一半”(乘1.5)就是电流,安。

【例1】 3千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5安。

【例2】 15千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安。

这句口诀不专指电热,对于照明也适用。

虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。

只要三相大体平衡也可这样计算。

此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。

即时说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。

【例1】 12千瓦的三相(平衡时)照明干线按“电热加半”算得电流为18安。

【例2】 30千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45安(指380伏三相交流侧)。

【例3】 320千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480安(指380/220伏低压侧)。

【例4】 100千乏的移相电容器(380伏三相)按“电热加半”算得电流为150安。

②在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。

这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每)千瓦4.5安”。

计算时,只要“将千瓦数乘4.5”就是电流,安。

同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220伏的直流。

【例1】 500伏安(0.5千伏安)的行灯变压器(220伏电源侧)按“单相千瓦、4.5安”算得电流为2.3安。

【例2】 1000瓦投光灯按“单相千瓦、4.5安”算得电流为4.5安。

对于电压更低的单相,口诀中没有提到。

可以取220伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。

比如36伏电压,以220伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6*4.5=27安。

比如36伏、60瓦的行灯每只电流为0.06*27=1.6安,5只便共有8安。

③在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都是接到相线上的,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相上)。

这种设备当以千瓦为单位时,力率大多为1,口诀也直接说明:“单相380,电流两安半”。

它也包括以千伏安为单位的380伏单相设备。

计算时,只要“将千瓦或千伏安数乘2.5”就是电流,安。

【例1】 32千瓦钼丝电阻炉接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为80安。

【例2】 2千伏安的行灯变压器,初级接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为5安。

【例3】 21千伏安的交流电焊变压器,初级接单相380伏,按“电流两安半”算得电流为53安。

估算出负荷的电流后在根据电流选出相应导线的截面,选导线截面时有几个方面要考虑到一是导线的机械强度二是导线的电流密度(安全截流量),三是允许电压降电压降的估算1.用途根据线路上的负荷矩,估算供电线路上的电压损失,检查线路的供电质量。

2.口诀提出一个估算电压损失的基准数据,通过一些简单的计算,可估出供电线路上的电压损失。

压损根据“千瓦.米”,2.5铝线20—1。

截面增大荷矩大,电压降低平方低。

①三相四线6倍计,铜线乘上1.7。

②感抗负荷压损高,10下截面影响小,若以力率0.8计,10上增加0.2至1。

③3.说明电压损失计算与较多的因素有关,计算较复杂。

估算时,线路已经根据负荷情况选定了导线及截面,即有关条件已基本具备。

电压损失是按“对额定电压损失百分之几”来衡量的。

口诀主要列出估算电压损失的最基本的数据,多少“负荷矩”电压损失将为1%。

当负荷矩较大时,电压损失也就相应增大。

因些,首先应算出这线路的负荷矩。

所谓负荷矩就是负荷(千瓦)乘上线路长度(线路长度是指导线敷设长度“米”,即导线走过的路径,不论线路的导线根数。

),单位就是“千瓦.米”。

对于放射式线路,负荷矩的计算很简单。

如下图1,负荷矩便是20*30=600千瓦.米。

但如图2的树干式线路,便麻烦些。

对于其中5千瓦设备安装位置的负荷矩应这样算:从线路供电点开始,根据线路分支的情况把它分成三段。

在线路的每一段,三个负荷(10、8、5千瓦)都通过,因此负荷矩为:第一段:10*(10+8+5)=230千瓦.米第二段:5*(8+5)=65千瓦.米第三段:10*5=50千瓦.米至5千瓦设备处的总负荷矩为:230+65+50=345千瓦.米下面对口诀进行说明:①首先说明计算电压损失的最基本的根据是负荷矩:千瓦.米接着提出一个基准数据:2 .5平方毫米的铝线,单相220伏,负荷为电阻性(力率为1),每20“千瓦.米”负荷矩电压损失为1%。

这就是口诀中的“2 .5铝线20—1”。

在电压损失1%的基准下,截面大的,负荷矩也可大些,按正比关系变化。

比如10平方毫米的铝线,截面为2 .5平方毫米的4倍,则20*4=80千瓦.米,即这种导线负荷矩为80千瓦.米,电压损失才1%。

其余截面照些类推。

当电压不是220伏而是其它数值时,例如36伏,则先找出36伏相当于220伏的1/6。

此时,这种线路电压损失为1%的负荷矩不是20千瓦.米,而应按1/6的平方即1/36来降低,这就是20*(1/36)=0 .55千瓦.米。

即是说,36伏时,每0 .55千瓦.米(即每550瓦.米),电压损失降低1%。

“电压降低平方低”不单适用于额定电压更低的情况,也可适用于额定电压更高的情况。

这时却要按平方升高了。

例如单相380伏,由于电压380伏为220伏的1 .7倍,因此电压损失1%的负荷矩应为20*1 .7的平方=58千瓦.米。

从以上可以看出:口诀“截面增大荷矩大,电压降低平方低”。

都是对照基准数据“2 .5铝线20—1”而言的。

【例1】一条220伏照明支路,用2 .5平方毫米铝线,负荷矩为76千瓦.米。

由于76是20的3 .8倍(76/20=3 .8),因此电压损失为3 .8%。

【例2】一条4平方毫米铝线敷设的40米长的线路,供给220伏1千瓦的单相电炉2只,估算电压损失是:先算负荷矩2*40=80千瓦.米。

再算4平方毫米铝线电压损失1%的负荷矩,根据“截面增大负荷矩大”的原则,4和2 .5比较,截面增大为1 .6倍(4/2 .5=1 .6),因此负荷矩增为20*1 .6=32千瓦.米(这是电压损失1%的数据)。

最后计算80/32=2 .5,即这条线路电压损失为2 .5%。

②当线路不是单相而是三相四线时,(这三相四线一般要求三相负荷是较平衡的。

它的电压是和单相相对应的。

如果单相为220伏,对应的三相便是380伏,即380/220伏。

)同样是2 .5平方毫米的铝线,电压损失1%的负荷矩是①中基准数据的6倍,即20*6=120千瓦.米。

至于截面或电压变化,这负荷矩的数值,也要相应变化。

当导线不是铝线而是铜线时,则应将铝线的负荷矩数据乘上1 .7,如“2 .5铝线20—1”改为同截面的铜线时,负荷矩则改为20*1 .7=34千瓦.米,电压损失才1%。

【例3】前面举例的照明支路,若是铜线,则76/34=2 .2,即电压损失为2 .2%。

对电炉供电的那条线路,若是铜线,则80/(32*1 .7)=1 .5,电压损失为1 .5%。

【例4】一条50平方毫米铝线敷设的380伏三相线路,长30米,供给一台60千瓦的三相电炉。

电压损失估算是:先算负荷矩:60*30=1800千瓦.米。

再算50平方毫米铝线在380伏三相的情况下电压损失1%的负荷矩:根据“截面增大荷矩大”,由于50是2 .5的20倍,因此应乘20,再根据“三相四线6倍计”,又要乘6,因此,负荷矩增大为20*20*6=2400千瓦.米。

最后1800/2400=0 .75,即电压损失为0 .75%。

③以上都是针对电阻性负荷而言。

对于感抗性负荷(如电动机),计算方法比上面的更复杂。

但口诀首先指出:同样的负荷矩——千瓦.米,感抗性负荷电压损失比电阻性的要高一些。

它与截面大小及导线敷设之间的距离有关。

对于10平方毫米及以下的导线则影响较小,可以不增高。

对于截面10平方毫米以上的线路可以这样估算:先按①或②算出电压损失,再“增加0 .2至1”,这是指增加0 .2至1倍,即再乘1 .2至2。

这可根据截面大小来定,截面大的乘大些。

例如70平方毫米的可乘1 .6,150平方毫米可乘2。

以上是指线路架空或支架明敷的情况。

对于电缆或穿管线路,由于线路距离很小面影响不大,可仍按①、②的规定估算,不必增大或仅对大截面的导线略为增大(在0 .2以内)。

【例5】图1中若20千瓦是380伏三相电动机,线路为3*16铝线支架明敷,则电压损失估算为:已知负荷矩为600千瓦.米。

计算截面16平方毫米铝线380伏三相时,电压损失1%的负荷矩:由于16是2 .5的6 .4倍,三相负荷矩又是单相的6倍,因此负荷矩增为:20*6 .4*6=768千瓦.米 600/768=0 .8即估算的电压损失为0 .8%。

但现在是电动机负荷,而且导线截面在10以上,因此应增加一些。

根据截面情况,考虑1 .2,估算为0 .8*1 .2=0 .96,可以认为电压损失约1%。

以上就是电压损失的估算方法。

最后再就有关这方面的问题谈几点:一、线路上电压损失大到多少质量就不好?一般以7~8%为原则。

(较严格的说法是:电压损失以用电设备的额定电压为准(如380/220伏),允许低于这额定电压的5%(照明为2 .5%)。

但是配电变压器低压母线端的电压规定又比额定电压高5%(400/230伏),因此从变压器开始至用电设备的整个线路中,理论上共可损失5%+5%=10%,但通常却只允许7~8%。

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