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主要电气选型及参数说明

主要电气选型及参数说明

主要电气选型及参数说明
电气设备的选型是发电厂和变电所设计中的重要环节,需要确保供配电的安全可靠,同时追求技术的先进性和经济的合理性。

以下是电气设备选型及参数说明:
1. 高压电气设备选择的一般条件:
按正常工作条件选择:包括额定电压、最高工作电压、额定电流、频率、开断电流等。

按短路条件校验:包括动稳定和热稳定校验。

按环境工作条件选择:如温度、湿度、海拔等。

2. 三相交流电动机的额定电流计算:
经验公式:在380V电压下,额定电流=功率2。

理论公式:P=UI cosφ,其中cosφ为功率因数,一般取。

3. 交流接触器的选型:主触点额定电流一般为电动机额定电流的1到倍,通常选择倍的电动机额定电流。

4. 热继电器的选型:整定电流为倍的电动机额定电流。

5. 空气开关的选型:
额定电压必须大于等于线路额定电压。

额定电流和过电流脱扣器的额定电流(整定电流)大于等于线路计算负荷电流。

6. 其他注意事项:
根据装置地点、使用条件、检修和运行等要求,对电气设备进行种类和型式的选择。

当环境条件(如气温、风速、温度、污秽等级、海拔高度、地震烈度和覆冰厚度)超过一般电气设备使用条件时,应采取相应措施。

总的来说,电气设备的选型是一个复杂的过程,需要考虑多种因素,包括设备的工作条件、环境条件以及经济和技术要求等。

因此,在进行电气设备的选型时,建议咨询专业的电气工程师或相关专家进行评估和选择。

配电箱电气参数

配电箱电气参数

配电箱电气参数配电箱是电力系统中的重要组成部分,用于接收、配电和控制电能。

配电箱的电气参数包括额定电压、额定电流、额定频率、额定容量等。

下面将对配电箱的电气参数进行详细介绍。

配电箱的额定电压是指箱体能够正常工作的电压范围。

一般来说,低压配电箱的额定电压为380V,高压配电箱的额定电压为10kV或更高。

不同的电力系统对电压的要求有所不同,因此配电箱的额定电压也会有所差异。

配电箱的额定电流是指箱体所能承受的最大电流值。

额定电流是根据电力系统的负荷情况和线路容量来确定的,一般以安培(A)为单位。

根据负荷的大小和用电设备的功率,可以选择不同额定电流的配电箱。

配电箱的额定频率是指箱体适用的电力系统的频率。

在国内,工业和商业电力系统的额定频率一般为50Hz,而在一些国家和地区,额定频率为60Hz。

因此,在选择配电箱时,要根据所在地区的电力系统频率来确定。

配电箱的额定容量是指箱体所能承载的电能容量。

它与额定电压、额定电流和额定功率之间有一定的关系。

额定容量是根据电力系统的负荷需求和用电设备的功率要求来确定的,一般以千瓦(kW)或千伏安(kVA)为单位。

在实际应用中,还需要考虑配电箱的功率因数、短路容量、接地电阻等电气参数。

功率因数是指电力系统中有用功与视在功之比,它反映了电能的利用效率。

短路容量是指配电箱在发生短路时能够承受的最大电流值,它是保证系统安全运行的重要指标。

接地电阻是指配电箱的接地系统对外界电流的阻抗,它与系统的接地方式和接地电极的性能有关。

除了上述电气参数外,配电箱还有一些其他参数需要考虑,如箱体材质、防护等级、安装方式等。

箱体材质一般选择耐腐蚀、绝缘性好的材料,以确保配电箱的安全可靠性。

防护等级是指配电箱的防护性能,一般采用IP(Ingress Protection)等级来表示。

安装方式包括壁挂式、底座式、嵌入式等,根据实际情况选择适合的安装方式。

为了确保配电箱的正常运行,还需考虑配电箱的维护和检修。

电气计算经验参数及公式总结

电气计算经验参数及公式总结

电工口诀(一)载流量简便估算导线载流量十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算.解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置).(二)电工口诀已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流说明:适用于任何电压等级。

口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。

例子:视在电流I=视在功率S/1.732﹡10KV=1000KVA/1.732﹡10KV=57.736A估算I=1000KVA/10KV ﹡6/10=60A(三)电工口诀已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。

配变低压熔断体,容量乘9除以5电工口诀(四)已知三相电动机容量,求其额定电流口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。

已知三相二百二电机,千瓦三点五安培。

1KW÷0.22KV*0.76≈1A已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。

4KW÷3KV*0.76≈1A注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。

口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为A。

电工口诀(五)测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量已知配变二次压,测得电流求千瓦。

电压等级四百伏,一安零点六千瓦。

电压等级三千伏,一安四点五千瓦。

电压等级六千伏,一安整数九千瓦。

电压等级十千伏,一安一十五千瓦。

电压等级三万五,一安五十五千瓦。

电工口诀(六)已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值直接起动电动机,容量不超十千瓦;六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。

电气常用技术参数

电气常用技术参数

电气常用技术参数电气技术参数是指在电气领域中常用的表示电气设备性能和特性的参数。

主要包括电压、电流和功率等参数。

下面将对这些常用技术参数进行详细介绍。

1. 电压(Voltage)电压是指电流在电源中的驱动力大小,也称为电位差或电动势。

在电气设备中,通常用伏特(V)作为单位来表示电压。

电压的存在可以驱动电流在电路中流动。

常见的电压等级有低压、中压和高压等。

2. 电流(Current)电流是指电荷在电路中流动的速度。

在电气设备中,通常用安培(A)作为单位来表示电流。

电流的大小受到电压的驱动和电阻的限制。

电流的大小还可以通过欧姆定律来计算,即电流等于电压与电阻的比值。

电流的大小直接影响到电路的功率消耗。

3. 功率(Power)功率是指单位时间内能量的转移或转换速率。

在电气设备中,通常用瓦特(W)作为单位来表示功率。

功率的计算公式是功率等于电压乘以电流,即P=VI。

功率的大小可以表示电路消耗的能量大小或设备的运行效率。

4. 电阻(Resistance)电阻是指电流在导体中流动时所遇到的阻碍程度。

在电气设备中,通常用欧姆(Ω)作为单位来表示电阻。

电阻的大小可以通过欧姆定律来计算,即电阻等于电压与电流的比值。

电阻的存在可以将电流限制在一定范围内,防止电路过载。

5. 频率(Frequency)频率是指电流或电压在单位时间内变化的次数。

在电气设备中,通常用赫兹(Hz)作为单位来表示频率。

频率对于交流电而言非常重要,因为它直接影响到电力系统的运行稳定性和设备的匹配性。

电力系统通常使用50Hz或60Hz的频率。

6. 功率因数(Power Factor)功率因数是指电力系统中有功功率与视在功率的比值。

功率因数的大小可以表示电源的利用效率和设备的功率传输能力。

功率因数的范围通常在0到1之间,理想的功率因数为1,代表着电流和电压是完全同相的。

7. 效率(Efficiency)效率是指设备或电路输入能量与输出能量之间的比值。

电气设备参数说明

电气设备参数说明

1.配电柜里面NSX100N-80A/3P代表的意思?
答:施耐德NSX系列塑壳断路器,3P就是三极的意思,80A就是额定电流值80A
的,100N这个就是塑壳壳体的电流等级(可以这样理解这个数值越高说明耐压绝
缘防护值越高)
2.断路器 NSX100N/TM25D/3P+OF ,表示什么意思?
答:施耐德NSX系列塑壳断路器,100是壳架电流,N是分段能力50KA,TM是热磁脱扣单元,25是额定脱扣电流,D是配电保护,3P是3极,OF是辅助出点。

3.转换开关的型号为WATSG-A100/4R是什么含义
答:WATSGA-100/4R是施耐德万高双电源,不是常熟的。

WATSG--施耐德万高双电源;A- 末端型控制器适用于末端负载供电,仅具备自投自复工作方式;100--额定工作电流100A:4-4极 R-自投自复功能。

4. 施耐德交流接触器LC1D18怎么接线的
经济型的最后是N标准型的最后是C。

标准型的 L1 L2 L3 接380V AC, T1 T2 T3接热继电器或负载。

A1 A2接控制电,控制接触器的吸合与分断,注意看线圈上的电压范围。

还有一个常开点ON和一个常闭点NC。

经济型的和标准型的一样,就少一个辅助出点,只有一个开点或一个闭点。

5. 断路器INS—250/3P250A什么意思
3极250A框架断路器,额定电流250A
漏电开关:
空气开关:
双电源互投开关
双电源转换开关上的出线TSRN四个字母分别表示啥T代表A相、S代表B相、R代表C相、N代表零线。

低压电器的主要性能参数

低压电器的主要性能参数

低压电器的主要性能参数
1.额定电压
额定电压是指低压电器在规定条件下长期工作时,能保证电器正常工作的电压值,其通常是指主触点的额定电压。

有电磁机构的控制电器还规定了吸引线圈的额定电压。

2.额定电流
额定电流是指电器在具体的使用条件下,能保证电器正常工作时的电流值。

3.通断能力
通断能力是指低压电器在规定的条件下,能可靠接通和分断的最大电流。

通断能力与电器的额定电压、负载性质、灭弧方式等有很大关系。

4.电气寿命
电气寿命是指低压电器在规定条件下,在不需要维修或更换零件时的负载操作循环110模块三三相异步电动机的电气控制次数。

5.机械寿命
机械寿命是指低压电器在需要维修或更换机械零件前所能承受的负载操作次数。

设计电器时,要求其电气寿命为机械寿命的20%~50%。

63a电气汇流排技术参数

63a电气汇流排技术参数

63a电气汇流排技术参数
63A电气汇流排是一种常见的电力配电设备,用于在电气系统
中传输电能。

以下是一些可能与63A电气汇流排相关的技术参数:
1. 电流容量,63A是指该汇流排的额定电流容量,表示该设备
可以承受的最大电流值。

这意味着该汇流排可以安全地传输不超过
63安培的电流。

2. 额定电压,这是指该汇流排的额定工作电压,即它可以正常
工作的电压范围。

通常,63A电气汇流排的额定电压为220V或380V,但具体取决于应用场景和国家标准。

3. 短时耐受电流,这是指该汇流排能够在短时间内承受的最大
电流值。

通常,63A电气汇流排的短时耐受电流为10kA或更高,以
确保在瞬时过载或短路情况下保持设备的安全性能。

4. 绝缘等级,这是指汇流排的绝缘能力,即它能够抵御电流通
过汇流排时发生的电气击穿或漏电现象。

常见的绝缘等级包括IP20、IP40等,表示不同的防护等级。

5. 安装方式,63A电气汇流排可以采用不同的安装方式,如壁
挂式、插装式或导轨安装式等。

具体选择取决于应用场景和安装要求。

6. 材料和外观,电气汇流排通常由导电材料制成,如铜或铝。

外观方面,它通常是一个长条形的构造,具有导电槽或导轨,以便
连接和固定电器设备。

总之,63A电气汇流排的技术参数涵盖了电流容量、额定电压、短时耐受电流、绝缘等级、安装方式以及材料和外观等方面。

这些
参数可以根据具体需求和应用场景进行选择和配置。

电气元件参数计算及选择

电气元件参数计算及选择

电气元件参数计算及选择引言电气元件是电路中至关重要的组成部分,电路的性能和稳定性都直接受到电气元件的参数选择和计算的影响。

本文将重点介绍电气元件参数的计算方法和常见的选择标准,以帮助工程师们正确选择和使用电气元件,提高电路的性能和可靠性。

电阻器参数计算和选择电阻值的计算电阻器的颜色代码电阻器通常使用颜色代码来表示其电阻值。

颜色代码由4个带有不同颜色的环组成,每个环代表一个数字。

通过查阅颜色代码表,我们可以将颜色转化为对应的数字,然后计算出电阻器的电阻值。

电阻值的计算公式电阻值的计算公式为:R = R1 * R2 / (R1 + R2),其中R1和R2分别为两个并联的电阻。

电阻器的功率计算在选择电阻器时,还需要考虑其功率承载能力。

一般来说,功率较大的电阻器可以承载较高的功率,但也会较大且较贵。

功率的计算公式为:P= I^2 * R,其中P为功率,I为通过电阻器的电流,R为电阻值。

电阻器的温度系数电阻器的电阻值会随着温度的变化而变化,这就是温度系数。

温度系数可通过查阅电阻器的数据手册获取,通常以ppm/℃表示。

当温度上升时,电阻器的电阻值会发生变化,这需要在电路设计中进行补偿或选择温度系数较小的电阻器。

电容器参数计算和选择电容值的计算电容器的容量表示电容器的容量通常以法拉(F)为单位,但在电路设计中,我们常使用更小的单位,如微法(F)、纳法(F)等。

计算电容值的公式为:C = Q / V,其中C为电容值,Q为电容器的电荷量,V为电容器的电压。

电容器的标准值系列电容器的标准值系列是指按照国际电工委员会推荐的一系列电容值,以符合工程实际需求。

常用的标准值系列有E12、E24、E96等。

选择合适的标准值系列可以简化电容器的选择和采购工作。

电容器的介质选择根据电容器的介质不同,其性能和适用场景也有所差异。

常见的电容器介质有铝电解电容器、陶瓷电容器、聚酯电容器等。

在选择电容器时,需要根据电路的要求,考虑介质的电容稳定性、频率特性、工作温度范围等因素。

电缆的电气参数

电缆的电气参数

五、电缆的电气参数1、电缆的导体交流电阻、电容和电抗A.C.resistance of conductor、 Capacitance and Reactive impedance of cable1.1 电缆的名称:额定电压6kV交联聚乙烯(XLPE)绝缘三芯电缆Name of the cable: Voltage rating 6kV XLPE insulated PVC sheath power cables 电缆的型号Type of cable:YJV-6/6kV、YJLV-6/6kV、YJV-6/10kV、YJLV-6/10kVYJV22-6/6kV、YJLV22-6/6kV、YJV22-6/10kV、YJLV22-6/10kV1.2 电缆的名称:额定电压10kV交联聚乙烯(XLPE)绝缘三芯电缆Name of the cable: Voltage rating 10kV XLPE insulated PVC sheath power cables 电缆的型号Type of cable:YJV-8.7/10kV、YJLV-8.7/10kV、YJV-8.7/15kV、YJLV-8.7/15kV1.3 电缆的名称:额定电压35kV交联聚乙烯(XLPE)绝缘三芯电缆Name of the cable: Voltage rating 10kV XLPE insulated PVC sheath power cables 电缆的型号Type of cable:YJV-26/35kV、YJLV-26/35kV、YJV-26/35kV、YJLV-26/35kV2、电缆的电感 Inductance of cable注:S-相邻两根电缆的中心距离,D-电缆的外径S-The distance between the two adjacent cable center.D-The diameter of the cable。

互感器常用电气参数简介

互感器常用电气参数简介

互感器常用电气参数简介
1互感器简介
互感器是用以测量和交换的系统的一种微小的电子元件,它可以用来保护电气设备和电气设施免受危险的气体和火灾的危害。

它以低电压为被测量对象,然后以不同电压范围内的低交流或高交流电压进行输出,通常是3到6kV。

它们也可用来保护设备和电线免受外来辐射和静电的危害。

2常用的电气参数
它的电气参数可分为输入阻抗、响应率、振荡开关延迟时间和温度系数等方面。

●输入阻抗:指在系统内,当电源被断开时,在相应接头不同电平上,互感器产生的电流量。

●响应率:指当用户输入电平或频率发生变化时,互感器开启或关闭的响应速度。

●振荡切换延迟时间:指互感器从一个状态切换到另一个状态时,所需的时间。

●温度系数:指在温度变化范围内,不同温度下的互感器产生的电流量的变化规律。

3其他参数
除了上述电气参数之外,互感器还有一些其他参数,如抗湿性等,其中:
●抗湿性:指互感器在潮湿环境下的耐久性,以及能够保持稳定输出的能力。

●超负载能力:指互感器可以在高负载状态下保持其输出功能,并能够耐受比标称功率增大2倍时,仍能良好工作的能力。

●限流能力:指互感器可以限制电流输出不多于规定数值时,仍能良好工作的能力。

4结论
总之,互感器是用以测量、交换及保护电气设备和电气设施的一种微小的电子元件,它的电气参数可分为输入阻抗、响应率、振荡开关延迟时间及温度系数,还有抗湿性、超负载能力和限流能力等等,用于满足不同用户的要求。

电气ac参数

电气ac参数

电气ac参数电气交流(AC)参数是电气工程中非常重要的一部分,它描述了交流电路中电压、电流、功率和功率因数等方面的性质。

熟悉和理解电气AC参数的概念和应用对于电气工程师来说至关重要,以下是一些关于电气AC参数的相关参考内容。

一、交流电压和电流1. 交流电压和电流的特征:交流电压和电流是随时间周期性变化的,可以用正弦函数或复数形式表示。

它们的幅值表示电压和电流的峰值,频率表示波形的周期。

2. 交流电压和电流的描述方法:交流电压和电流可以用有效值、峰值值和相位角来描述。

有效值是交流信号在单位时间内的平均功率与直流信号产生的功率相等时的电压或电流值。

峰值值是交流信号波形的最大幅值。

相位角表示交流信号相对于参考信号的相位差。

3. 交流电压和电流的表达式:交流电压和电流可以用复数形式表示,其中实部表示振幅,虚部表示相位差。

例如,V = Vm* cos(ωt + φ) ,其中Vm表示电压的峰值,ω表示角频率,φ表示相位差。

二、交流功率和功率因数1. 交流功率的定义:交流功率是交流电路中电能转换的速率,通常以瓦特(W)表示。

瞬时功率为电压和电流的乘积。

平均功率为瞬时功率的时间平均值。

2. 有功功率和无功功率:有功功率是交流电路中转化为有用功率的能量,无功功率是交流电路中耗散的能量。

有功功率以实功率表示,无功功率以虚功率表示。

3. 功率因数的定义:功率因数是直流等效电路的相同功率对应的交流电路中的功率。

功率因数是有功功率与视在功率之间的比值,通常用cos(θ)表示,其中θ是有功功率和视在功率间的相位角差。

三、交流电阻和电抗1. 交流电阻的定义:交流电阻是在交流电路中电阻元件的电阻值。

它是电压和电流的相位差为0时的电阻。

2. 交流电感的定义:交流电感是在交流电路中感性元件的电感值。

它是电压和电流相位差为+90度时的电感。

3. 交流电容的定义:交流电容是在交流电路中电容元件的电容值。

它是电压和电流相位差为-90度时的电容。

电气照明标准及参数

电气照明标准及参数

2.1.1 多层住宅Multl-stoty dwelling building高度小于24m或九层及以下的公共住宅。

2.1.2 高层住宅High-rise dwelling building高度大于24m或十层及以上的公共住宅。

2.1.3 一般照明General lighting为照明整个场所而设置的照明。

2.1.4 局部照明local lighting为增加特定的有限部位的照度而设置的照明。

2.1.5 应急照明Emergency lighting在正常照明因故熄灭的情况下,为保障安全、人员疏散和暂时继续工作的照明。

2.1.6 有线电视分配系统CATV distridbution system 非直接从空中接收电视信号,而是用射频电缆从前端传输电视信号进行分配,供用户插取收视的系统。

2.1.7 传呼防盗保安系统Call and burglar alarm system 通过电线或电缆传输音频或视频信号,供探访传呼对讲(或可视),能防止不轨行为发生的信号系统。

2.1.8 全电气化住宅 The dwelling of complete electrication 生活用能以电能为唯一或主要能源,基本不用一次能源(燃气,煤等)的住宅。

2.1.9 综合用电指标 The composite index of use electric power经过调查、测试、分析、研究而确定的代表普遍用电水平的综合指标。

对每户是计算负荷,对多户是设备容量。

2.1.10 电能计量装置Electric power measure device 用以累计(或扣减)电能耗用量的计量装置。

2.1.11 TN—C接线方式 TN—C connection电源中性点直接接地的TN系统内,由中性点引出一根导体同时起N线和PE线的作用。

2.1.12 TN—S接线方式 TN—S connection电源中性点直接接地的TN系统内,由中性点分别引出两根导体,一根作N线,另一根作PE线。

电感的主要电气参数

电感的主要电气参数

电感的主要电气参数一、电感值电感值是电感的重要电气参数,用于衡量电感器对电流变化的响应程度。

电感的电感值可以通过电感线圈的匝数、线圈的尺寸以及线圈材料的磁导率来决定。

电感值的单位是亨利(H),常见的电感值有微亨(uH)和毫亨(mH)。

二、电阻电感器通常会有一定的电阻。

电阻是电感器内部存在的电流阻碍,它会导致电流在电感器中发生能量损耗和热量产生。

电感器的电阻值可以通过电感线圈的材料、导线直径以及线圈的长度等来决定。

电阻的单位是欧姆(Ω)。

三、品质因数品质因数是电感的一个重要参数,它反映了电感器的能量储存和能量损耗的比例。

品质因数的大小决定了电感器的质量和性能,它可以通过电感器的电阻和电感值来计算得到。

品质因数越大,电感器的性能越好,能量损耗越小。

四、自谐振频率自谐振频率是电感器的一个重要特性,它是指在特定电容和电感值下,电感器自身在没有外加信号的情况下达到共振的频率。

自谐振频率可以通过电感器的电感值和电容值来计算得到。

在自谐振频率附近,电感器的阻抗最小,可以用于特定频率的信号传输。

五、温度系数温度系数是电感器的一个重要参数,它反映了电感器的电感值随温度变化的程度。

温度系数可以通过电感器在不同温度下的电感值来计算得到。

温度系数越小,电感器的性能稳定性越好,能够在不同温度环境下保持较稳定的电感值。

电感的主要电气参数包括电感值、电阻、品质因数、自谐振频率以及温度系数等。

这些参数在电感器的选择和应用中起着重要的作用,可以根据具体需求进行合理选择。

在电子电路设计和应用中,了解和掌握电感的主要电气参数,能够更好地使用电感器,提高电路的性能和稳定性。

电感的主要电气参数

电感的主要电气参数

电感的主要电气参数电感是电路中常见的元件之一,它具有许多重要的电气参数。

本文将从电感的主要电气参数入手,分别介绍电感的电感系数、品质因数、自感和互感四个方面。

一、电感系数电感系数是指电感元件的自感系数与互感系数之比。

自感系数是指电感元件内部线圈自身的电感,而互感系数是指电感元件与其他线圈之间的互感。

电感系数的数值通常在0和1之间,可以用来刻画电感元件的性能特点。

电感系数越接近于1,说明电感元件的自感相对较大,而互感较小;反之,电感系数越接近于0,说明电感元件的自感相对较小,而互感较大。

电感系数的大小对电路的性能有着重要的影响。

二、品质因数品质因数是指电感元件内部损耗的程度,也可以理解为电感元件的能量损耗指数。

品质因数越大,说明电感元件的损耗越小,能量传输效率越高;反之,品质因数越小,说明电感元件的损耗越大,能量传输效率越低。

品质因数的大小与电感元件的材料、结构和工艺有关,是评价电感元件质量的重要指标。

三、自感自感是指电感元件内部线圈自身的电感。

自感的大小与线圈的匝数、线圈的面积以及线圈的形状有关。

自感对电路的性能有着重要的影响,它可以用来限制电流的变化速率,使电流在电路中平稳流动。

同时,自感还可以用来储存电能并释放电能,常用于电源和滤波电路中。

四、互感互感是指电感元件与其他线圈之间的相互作用。

互感的大小与线圈之间的距离、线圈的匝数以及线圈的相对位置有关。

互感可以用来传输能量并实现信号的耦合,常用于电源变压器和电感耦合放大器等电路中。

互感还可以实现电路的隔离和抗干扰的功能,提高电路的稳定性和可靠性。

电感的主要电气参数包括电感系数、品质因数、自感和互感。

这些参数对于电感元件的性能和应用具有重要的影响。

通过合理选择和设计电感元件,可以实现电路的稳定运行、能量传输和信号耦合等功能。

在实际应用中,需要根据具体的电路要求和性能指标来选择合适的电感元件,以达到最佳的电路效果。

常用设备电气特性参数

常用设备电气特性参数

主要设备电气特性参数一、小型机1、ATAE服务器(14U)输入电压-40.5V DC~-72 V DC电源功耗2640W电源数量4个DC物理规格高×宽×深:622.3mm×446.91mm×445.69mm重量85.5Kg2、SUN T2000小型机(2U)输入电压100-240 VAC,50-60 Hz典型功耗400W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:89mm×425mm×621mm重量18.2Kg3、SUN T5220小型机(2U)输入电压200-240V AC,47-63 Hz电源功耗750W供电路数2个AC物理规格高×宽×深:88mm×425mm×714mm重量23.58Kg4、SUN V490小型机(5U)输入电压200-240 VAC,47-63 Hz最大功耗1847W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:222mm×446mm×610mm重量44Kg5、SUN V440小型机(4U)输入电压90-264V AC,47-63 Hz最大功耗650W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:174mm×400mm×635mm重量37Kg6、SUN V880小型机(16U)输入电压100-240V 47-63Hz典型功耗1515W最大功耗3000W电源数量3个AC物理规格高×宽×深:714mm×480mm×836mm 重量130.9kg7、SUN V480小型机(5U)输入电压200-240 VAC,47-63 Hz最大功耗1100W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:222mm×446mm×610mm 重量44Kg8、SUN F280R小型机(4U)输入电压100 - 240V AC,47-63Hz,0.4 KVA 典型功耗560W电源数量2个AC物理规格176mm×438mm×692mm重量34kg9、IBM p510Q小型机(2U)输入电压200-240V AC,47-63 Hz电源功耗475W供电路数支持双路供电物理规格高×宽×深:89mm×483mm×686mm 重量23.2Kg10、IBM p550小型机(4U)输入电压200-240V AC,50-60 Hz电源功耗1100W供电路数支持双路供电物理规格高×宽×深:178mm×437mm×686mm 重量58Kg11、IBM p550Q小型机(4U)输入电压200-240V AC,50-60 Hz电源功耗1100W供电路数支持双路供电物理规格高×宽×深:178mm×437mm×731mm 重量58Kg12、IBM P55A小型机(4U)输入电压200-240V AC,50-60 Hz电源功耗1475W供电路数2个AC物理规格高×宽×深:178mm×437mm×686mm 重量57Kg13、IBM P560Q小型机【8CPU】(4U)输入电压200-240V AC,50-60 Hz电源功耗1300W供电路数2个AC物理规格高×宽×深:174mm×483mm×790mm 重量63.6Kg14、IBM P570小型机【4CPU】(4U)输入电压200-240V AC,50-60 Hz电源功耗1300W供电路数2个AC物理规格高×宽×深:174mm×483mm×790mm 重量63.6Kg15、HP rx2660小型机(2U)输入电压100-240V AC,50-60 Hz电源功耗798W物理规格高×宽×深:86mm×482mm×672mm 重量28Kg供电路数2个AC16、HP rx3600小型机(4U)输入电压200-240V AC,47-63 Hz电源功耗1194W供电路数2个AC物理规格高×宽×深:173.2mm×440mm×690mm 重量45Kg17、HP rx6600小型机(7U)输入电压200-240V AC,47-63 Hz电源功耗1726W供电路数2个AC物理规格高×宽×深:305.8mm×440mm×696mm重量45Kg18、HP rx7640小型机(10U)输入电压200-240V AC,47-63 Hz电源功耗2640W供电路数4个AC物理规格高×宽×深:445mm×482mm×762mm重量101.6Kg19、HP rx8640小型机(19U)输入电压200-240V AC,47-63 Hz电源功耗5400W供电路数6个AC物理规格高×宽×深:305.8mm×482mm×762mm重量174.1Kg二、存储设备1、EMC CX700/ST5700存储(5U,3U)输入电压90 - 264V AC,47-63Hz最大功耗510W(控制模块),392W(磁盘模块)电源数量2个AC物理规格高×宽×深:222mm×445mm×700mm(控制模块),133mm×450mm×604mm(磁盘模块)重量63.1Kg(控制模块),40Kg(磁盘模块)2、EMC CX500/ST4500存储(4U,3U)输入电压90 - 264V AC,47-63Hz典型功耗618W(控制模块),392W(磁盘模块)电源数量2个AC物理规格高×宽×深:174mm×450mm×604mm(控制模块),133mm×450mm×604mm(磁盘模块)重量74.6Kg(控制模块),40Kg(磁盘模块)3、EMC CX3-20磁盘阵列(控制器)【15块盘】(2U)电源功耗240W供电路数2个AC物理规格高×宽×深:87mm×482.6mm×558.8mm重量41Kg4、EMC CX3-20磁盘阵列(磁盘框)【15块盘】(2U)输入电压200-240V AC,47-63 Hz电源功耗425W供电路数2个AC物理规格高×宽×深:132.1mm×482.6mm×558.8mm重量30.9Kg5、IBM DS4800存储【16块盘】(4U,3U)输入电压100 - 240V AC,50-60Hz最大功耗1080W(控制模块),400W(EXP710磁盘模块),448.5W(EXP810磁盘模块)电源数量2个AC物理规格高×宽×深:174.5mm×482mm×635mm(控制模块),132.3mm×481.8mm×597.4mm(EXP710磁盘模块),132.1mm×482.6mm×558.8mm(EXP810磁盘模块)重量43.9Kg(控制模块),30Kg(EXP710磁盘模块),38.6Kg(EXP810磁盘模块)6、IBM DS4700磁盘阵列柜(控制器)【16块盘】(3U)输入电压200-240V AC,47-63 Hz电源功耗443W供电路数2个AC物理规格高×宽×深:130.3mm×447mm×563.8mm重量30Kg7、IBM EXP810磁盘阵列(IBM磁盘阵列磁盘框)【16块盘】(3U)输入电压200-240V AC,47-63 Hz电源功耗448.5W供电路数2个AC物理规格高×宽×深:132.1mm×482.6mm×558.8mm重量38.55Kg8、IBM DS400磁盘阵列(3U)电源功耗558W供电路数支持双路供电物理规格高×宽×深:128mm×442mm×584mm重量48.2Kg9、IBM DS3200磁盘阵列(控制器)【12块盘】(2U)输入电压200-240V AC,47-63 Hz电源功耗515W供电路数2个AC物理规格高×宽×深:87mm×447mm×550mm重量29.2Kg10、IBM DS3400磁盘阵列【12块盘】(2U)输入电压200-240 VAC,50-60 Hz电源功耗515W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:87mm×447mm×550mm重量29.2Kg11、IBM EXP3000磁盘阵列【12块盘】(2U)输入电压200-240 VAC,50-60 Hz电源功耗515W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:87mm×450mm×518mm重量27.2Kg12、IBM EXP400磁盘阵列(3U)输入电源198-264 VAC,50-60 Hz典型功耗450W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:128mm×447mm×540mm重量41Kg13、OCEANSTORE ST3200F存储(3U)输入电压90-264V AC,50-60Hz典型功耗334W(控制模块),332W(磁盘模块)电源数量2个AC物理规格高×宽×深:129mm×447mm×561mm重量44.4Kg(控制模块),41.8Kg(磁盘模块)14、OceanStor S3100磁盘阵列(控制器)【16块盘】(3U)输入电压200-240V AC,50-60Hz电源功耗446W供电路数2个AC物理规格高×宽×深:131mm×482mm×597mm重量39.5Kg15、OceanStor S3100磁盘阵列(磁盘框)【16块盘】(3U)输入电压200-240V AC,50-60Hz电源功耗428W供电路数2个AC物理规格高×宽×深:131mm×482mm×597mm重量39.5Kg16、OceanStor S3200磁盘阵列(控制器)【16块盘】(3U)输入电压200-240V AC,47-63 Hz电源功耗446W供电路数2个AC物理规格高×宽×深:131mm×482mm×597mm重量39.5Kg17、OceanStor S3200磁盘阵列(磁盘框)【16块盘】(3U)输入电压200-240V AC,47-63 Hz电源功耗428W供电路数2个AC物理规格高×宽×深:131mm×482mm×597mm重量39.5Kg18、SUN 3510磁盘阵列【12块盘】(2U)输入电压90-264VAC,47-63Hz电源功耗双控制器:840W,无控制器:400W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:92.5mm×482.6mm×483.6mm 重量双控制器:50Kg,无控制器:31.4Kg 19、SUN 3320磁盘阵列【12块盘】(2U)输入电压100~240VAC,50/60Hz电源功耗420W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:88mm×447mm×533mm重量22.7Kg20、SUN 3310磁盘阵列(2U)输入电压100~240VAC,50/60Hz电源功耗500W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:88mm×447mm×533mm重量22.7Kg21、SUN ST6140磁盘阵列【16块盘】(3U)输入电压200-240V AC,47-63 Hz电源功耗427W供电路数2个AC物理规格高×宽×深:129.5mm×447mm×571.5mm 重量40Kg22、HP EVA4100磁盘阵列(控制器)【14块盘】(4U)输入电压200-240V AC,47-63 Hz电源功耗638W供电路数2个AC物理规格高×宽×深:177.8mm×447mm×563.8mm 重量44.7Kg23、HP EVA4100磁盘阵列(磁盘框)【14块盘】(3U)输入电压200-240V AC,47-63 Hz电源功耗440W供电路数2个AC物理规格高×宽×深:133.4mm×447mm×563.8mm 重量42.6Kg24、HP EVA4400磁盘阵列(控制器)【14块盘】(4U)输入电压200-240V AC,47-63 Hz电源功耗638W供电路数2个AC物理规格高×宽×深:177.8mm×447mm×563.8mm 重量44.7Kg25、HP EVA4400磁盘阵列(磁盘框)【14块盘】(3U)输入电压200-240V AC,47-63 Hz电源功耗440W供电路数2个AC物理规格高×宽×深:133.4mm×447mm×563.8mm重量42.6Kg26、HP MSA1000磁盘阵列(4U)输入电压100-240 VAC,50-60 Hz电源功耗549W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:175mm×483mm×521mm重量38.6Kg27、HP MSA30磁盘阵列(3U)输入电压100-240 VAC,50-60 Hz电源功耗549W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:131mm×478.8mm×516.6mm重量38.6Kg28、HP MSA500G2磁盘阵列(4U)输入电压100-240V AC,50-60Hz最大功耗549W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:175mm×483mm×521mm重量32.5Kg三、磁带库1、IBM TS3310磁带库(5U)输入电压90-264VAC,47-63Hz电源功耗400W供电路数支持双路供电物理规格高×宽×深:219.7mm×443.2mm×801.4mm重量38.6千克2、IBM TS3200磁带库(4U)输入电压200-240VAC,50-60Hz电源功耗100W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:175.2mm×447.5mm×740mm 重量21.23Kg3、HP MSL2024磁带库(4U)输入电压200-240V AC,47-63 Hz电源功耗168W供电路数2个AC物理规格高×宽×深:172.72mm×444.5mm×774.7mm 重量15.6Kg4、HP MSL4048磁带库(4U)输入电压200-240V AC,47-63 Hz电源功耗150W供电路数2个AC物理规格高×宽×深:172.72mm×444.5mm×774.7mm 重量29.9Kg5、SUN C40磁带库(4U)输入电压90-264VAC,47-63Hz电源功耗900W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:171mm×482mm×787mm重量39千克6、SUN L25磁带库(4U)输入电压88 - 264V AC,47-63Hz最大功耗250W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:176mm×482mm×726mm重量34kg7、SUN SL48磁带库(4U)输入电压200-240V AC,47-63 Hz电源功耗312W供电路数2个AC物理规格高×宽×深:174mm×445mm×776mm重量25.6Kg四、P C服务器1、IBM X235服务器(5U)输入电压210~240V,50/60Hz电源消耗560W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:219mm×427mm×689mm重量38千克2、IBM X346服务器(2U)输入电压200-240VAC 50-60Hz电源功耗625W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:85.4mm×443.6mm×698mm重量29Kg3、IBM X445服务器(4U)输入电压200-240 VAC,47-63 Hz功率消耗800W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:178mm×483mm×698mm重量50Kg4、IBM X460服务器(4CPU,3U)输入电压100-127/200-240 VAC,50-60 Hz最大功耗主控单元:800W,扩展单元:700W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:128.35mm×440mm×715mm重量38.5Kg5、IBM X3550服务器(1U)输入电压200-240 VAC,50-60 Hz电源功耗670W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:43mm×440mm×711mm重量15.4Kg6、IBM X3650服务器(2U)输入电压200-240 VAC,50-60 Hz电源功耗835W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:85.4mm×443.6mm×705mm 重量29.03Kg7、IBM X3850服务器(3U)输入电压200-240 VAC,50-60 Hz电源功耗1300W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:128.35mm×440mm×715mm 重量31.75Kg8、HP DL740服务器(4U)输入电压200-240 VAC,50-60 Hz功率消耗1100W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:177.8mm×444.5mm×729mm 重量47.6Kg9、HP DL580G4服务器(4U)输入电压200-240 VAC,50-60 Hz电源功耗1300W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:176mm×483mm×673mm重量36.3Kg10、HP DL585服务器(4U)输入电压200 - 240V AC,50-60Hz最大功耗1300W物理规格高×宽×深:176mm×483mm×673mm重量36kg电源数量2个AC11、HP DL380G5服务器(2U)输入电压200-240 VAC,50-60 Hz电源功耗交流436W,直流450W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:85.9mm×445.4mm×660.7mm 重量27.2Kg12、HP DL380G4服务器(2U)输入电压200 - 240V AC,50-60Hz最大功耗735W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:85.9mm×445.4mm×660.7mm重量27.2kg五、交换机1、Quidway S6506 交换机(11U)输入电压100-240V AC,47-63Hz最大功耗650W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:486.2mm×436mm×480mm重量70Kg2、Quidway S6502交换机(3U)输入电压100-240V AC,50-60Hz电源功耗300W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:130.5mm×436mm×400mm重量20Kg3、Quidway S5624P交换机(1U)输入电压100-240V AC,50-60Hz电源功耗170W电源数量1个AC物理规格高×宽×深:43.6mm×440mm×420mm重量7.5Kg4、Quidway S5648P交换机(1U)输入电压100-240V AC,50-60Hz电源功耗230W电源数量1个AC物理规格高×宽×深:43.6mm×440mm×420mm重量8Kg5、Quidway S3928P-SI交换机(1U)输入电压100-240V AC,50-60Hz电源功耗40W电源数量1个AC物理规格高×宽×深:43.6mm×440mm×260mm重量 3.5Kg6、Quidway S3528P-EA交换机(1U)输入电压100-240V AC,50/60Hz电源功耗40W物理规格高×宽×深:42mm×432.6mm×240mm重量5Kg电源数量1个AC7、Quidway S3528G 交换机(1U)输入电压100-240V AC,47-63Hz电源功耗40W电源数量1个AC物理规格高×宽×深:42mm×436mm×245mm重量5Kg8、Quidway S3026交换机(1U)输入电压100~240VAC,50/60Hz电源功耗35W电源数量1个AC物理规格高×宽×深:42mm×436mm×338mm重量6千克六、负载均衡器1、BIG-IP 6800负载均衡器(2U)输入电压90-240V AC,50-60Hz电源功耗400W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:88.9mm×444.5mm×635mm重量19.5Kg2、BIG-IP 6400负载均衡器(2U)输入电压90-240 VAC,50-60Hz电源功耗400W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:88.9mm×439.4mm×635mm重量19.5Kg3、BIG-IP 3400负载均衡器(1U)输入电压90-240 VAC,50-60Hz最大功耗300W电源数量1个AC物理规格高×宽×深:44.45mm×444.5mm×635mm重量10Kg4、BIG-IP 2400负载均衡器(2U)输入电压110/220 VAC AUTO Switching功率消耗350W电源数量1个AC物理规格高×宽×深:87.4mm×432mm×551.2mm重量11.8Kg5、BIG-IP 1500负载均衡器(1U)输入电压90-240 VAC,50-60Hz最大功耗300W电源数量1个AC物理规格高×宽×深:44.45mm×482.6mm×508mm重量8.62Kg6、RADWARE AD1000负载均衡器(1U)输入电压100-240V AC,50-60Hz电源功耗44W电源数量1个AC物理规格高×宽×深:43.6mm×432mm×472mm重量7Kg7、RADWARE 202负载均衡器(1U)输入电压100-240V AC,50-60Hz电源功耗44W电源数量1个AC物理规格高×宽×深:43.6mm×432mm×472mm重量7Kg七、防火墙1、Eudemon 200防火墙(3U)输入电压200-240V AC,50/60Hz电源功耗100W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:130.5mm×346.2mm×420mm 重量18Kg2、Eudemon 300防火墙(3U)输入电压200-240V AC,50/60Hz电源功耗105W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:130.5mm×346.2mm×420mm 重量18.7Kg3、Eudemon 500防火墙(3U)输入电压200-240V AC,50-60Hz电源功耗105W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:130.5mm×436.2mm×420mm 重量18.7Kg4、Eudemon 1000防火墙(3U)输入电压100-240V AC,50-60Hz电源功耗105W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:130.5mm×436.2mm×420mm 重量18.7Kg5、NetScreen 5200防火墙(2U)输入电压90-264V AC,50/60Hz电源功耗150W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:86.4mm×444.5mm×508mm 重量16.8Kg6、Netscreen 2000防火墙(3U)输入电压90-264V AC,47-63Hz电源功耗250W电源数量1个AC物理规格高×宽×深:133.5mm×444.5mm×584.5mm重量23.6Kg7、Netscreen 500防火墙(2U)输入电压90-264V AC,47-63Hz电源功耗100W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:88.9mm×444.5mm×431.8mm重量12.25Kg8、Netscreen 204防火墙(2U)输入电压90-264V AC,47-63Hz电源功耗45W电源数量1个AC物理规格高×宽×深:43.9mm×444.5mm×274.3mm重量8Kg八、路由器1、Quidway R3640E路由器(1U)输入电压85~264V AC,50/60Hz功耗最大80W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:43mm×440mm×400mm重量8千克2、Quidway AR46-80路由器(5U)输入电压100-240V AC,50-60Hz电源功耗320W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:219.5mm×436.2mm×420mm重量27.5Kg3、Quidway AR46-40路由器(3U)输入电压100-240V AC,50-60Hz电源功耗200W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:130.5mm×436.2mm×420mm重量17.5Kg4、Quidway AR28-80路由器(2U)输入电压100-240V AC,47/63Hz电源功耗120W电源数量1个AC物理规格高×宽×深:88.2mm×442mm×413mm重量14Kg5、Quidway AR28-40路由器(1U)输入电压100-240V AC,50-60Hz电源功耗67W电源数量1个AC物理规格高×宽×深:43mm×440mm×400mm重量8Kg6、Quidway AR28-31路由器(1U)输入电压100-240V AC,50/60Hz功耗最大67W电源数量1个AC物理规格高×宽×深:43mm×440mm×400mm重量8Kg7、Quidway AR28-11路由器(1U)输入电压100-240V AC,50/60Hz最大功耗60W电源数量1个AC物理规格高×宽×深:44.4mm×442mm×315mm重量6Kg九、光纤交换机1、SILKWORM 3850光纤交换机(1U)输入电压100-240V AC,47-63Hz最大功耗110W电源数量2个AC物理规格高×宽×深:43mm×429mm×307mm重量 4.2Kg2、SAN16B-2光纤交换机(2U)输入电压110-230V AC,47-63Hz最大功耗66W电源数量1个AC物理规格高×宽×深:42.9mm×428.5mm×307.3mm重量 4.0Kg3、博科光纤交换机(1U)输入电压200-240V AC,50-60 Hz电源功耗60W供电路数1个AC物理规格高×宽×深:42.9mm×428.5mm×307.5mm重量4Kg十、其它1、N610-22 机柜(净深750mm,净高46U)外形尺寸高×宽×深:2200mm×600mm×1000mm机柜颜色紫灰引电路数2路(交流)空开数量2×8个空开容量10A散热风扇无通风方式前后门通风,通风率50%2、USAU业务模块综合配置机柜输入电压-48V,电压波动允许范围:–57V~–40V电源功耗1340W重量400Kg3、USAU业务处理机柜输入电压-48V,电压波动允许范围:–57V~–40V电源功耗1940W重量300Kg4、URP MGW机柜输入电压-48V,电压波动允许范围:–57V~–40V电源功耗3400W重量290Kg5、URP MGC机柜输入电压-48V,电压波动允许范围:–57V~–40V 电源功耗2100W重量700Kg6、VRS综合配置机柜输入电压-48V,电压波动允许范围:–57V~–40V 电源功耗1340W7、VRS业务处理机柜输入电压-48V,电压波动允许范围:–57V~–40V 电源功耗1940W8、AIP机柜输入电压-48V,电压波动允许范围:–57V~–40V 电源功耗3400W重量310Kg。

电气设计常用数据

电气设计常用数据

电气设计常用数据电气设计常用数据是电气工程师在设计电气系统时所需的一组数据,这些数据包括电气元件的性能参数、电源参数、电气负载参数等,为电气系统的设计和优化提供了基础数据。

一、电源参数电源参数是电气设计中的基本参数,包括电压、频率、相数、电流容量等。

其中,电压是指电源提供的电压值,直流电源的电压以V为单位,交流电源的电压以Vrms为单位。

频率是指电源输出的电信号的频率,一般为50Hz或60Hz。

相数是指电源的输出信号有几个相,单相电源只有一个相,三相电源有三个相。

电流容量是指电源可提供的最大电流,一般以A为单位。

这些电源参数决定了电气系统的整体稳定性。

二、电气负载参数电气负载参数是指电气元件接在电源上后,电气负载表现出的性能参数,包括电阻、电感、电容等。

这些参数在设计电路时都是必需的,因为它们对电气系统的响应、电路稳定性影响显著。

由于不同种类的电气负载特性各不相同,所以不同负载的参数设计也有所区别。

例如,设计阻性负载时只需确定电阻值即可,而设计容性负载时需要计算电容的容值、阻抗等参数。

三、电气元件参数电气元件是指电路中的基本元素,包括电阻器、电容器、电感器、二极管、晶体管等等。

电气元件的性能参数是指电气元件特性曲线表现出的参数,如电阻、电容、电感、反向电压等。

电气元件参数的不同设定可以使电路产生不同的特性和效果。

在实际电气设计中,往往需要根据电路需要来选择、设计合适的电气元件来保证电路的可靠性和性能。

四、电力设备参数电力设备参数是指为了满足特定的电气需求,需要选择和配置的电力设备的参数,主要包括变压器、发电机、传动机械和开关设备等。

变压器的参数包括额定功率、额定电压、变比、短路阻抗等;发电机的参数包括额定功率、额定电压、额定功率因数、转速等;传动机械的参数包括传动功率、传动比、传动效率等;开关设备的参数包括额定电压、额定电流、短路开断电流等。

这些参数的选择和配置都要根据电气系统的规划和负载需求来进行。

第节 电力线路电气参数(1)

第节 电力线路电气参数(1)

第节电力线路电气参数(1)
第9节电力线路电气参数
电力线路电气参数是指电力线路传送电能的电学性能参数,包括线路
阻抗、电容、电感等。

它们是决定电力系统稳定运行、电能质量和系
统经济效益的重要因素。

下面我们将分别介绍电力线路的阻抗、电容
和电感等重要的电气参数。

一、线路阻抗
线路阻抗是电力线路的电学参数之一,是指线路两端电压和电流分别
按正弦形式变化时,线路中转动各导体的感应磁场引起的电动势和电
流之比。

线路阻抗的值决定了线路的额定电压和额定电流,是线路设
计和运行管理的重要依据。

二、线路电容
线路电容是指电力线路导线和大地之间的电容。

由于线路电容特性,
电力线路必须接地,否则会产生交流漏电。

线路电容的值与导线直径、导线距离、地面介电性等因素有关,它反映了电力线路的带电环境。

三、线路电感
线路电感是指电力线路导线间相互间的感应电势,是可逆元件。

线路
电感的大小取决于电路形状、电线间距等因素,反映了线路传输时的
大体特性。

四、线路损耗和功率因数
线路损耗和功率因数是电力线路电气参数中的重要指标。

电力线路损耗主要由电阻造成,功率因数则是表示导体电流的有效成分与整个电流大小之比。

线路损耗和功率因数对电力系统的经济效益和电能质量有很大影响。

总之,电力线路电气参数是衡量电力线路性能的重要指标,它不仅与线路的设计和运行有关,而且关系到电力系统的安全稳定运行、电能质量和经济效益。

电导的电气参数

电导的电气参数

电导的电气参数
电导(Conductance)是电学参数,通常用于描述材料或电路中导电能力的度量。

电导是电阻(Resistance)的倒数,通常用西门子(Siemens,符号为S)作为单位来表示,记作G。

电导与电阻之间的关系可以表示为:
电导(G)= 1 / 电阻(R)
电导的电学参数包括:
1.电导(G):电导是一个物质或电路中电流通过的能力的度量,
以西门子(S)为单位。

较高的电导表示较好的导电性能。

2.电阻(R):电导的倒数,用欧姆(Ω)为单位,表示电路或材料
对电流流动的阻碍。

电导通常用于分析电路的传导性能,特别是在交流电路和直流电路中,以帮助工程师设计和分析电路的性能。

电导也在材料科学中用于描述材料的导电性能,对于导体、半导体和绝缘体的分类非常重要。

电导和电阻之间的关系是互补的,即如果知道一个,就可以计算另一个。

电导通常用于表示导体的性能,而电阻通常用于表示绝缘体的性能。

不同材料具有不同的电导和电阻特性,这对于电路设计、电子设备和材料工程都非常重要。

明阳电气变压器参数

明阳电气变压器参数

明阳电气变压器参数
明阳电气是一家专业生产变压器的公司,其产品参数会因具体型号和用途而有所不同。

一般来说,变压器的参数包括额定容量、额定电压、额定频率、短时耐受电流、绝缘等级、温升限值、防护等级等。

明阳电气的变压器产品通常符合国家标准和行业标准,具有良好的性能和可靠的质量。

额定容量是变压器能够持续工作的容量,通常以千伏安(kVA)为单位。

额定电压则是变压器的额定输入和输出电压,包括高压侧和低压侧的额定电压值。

额定频率通常为50赫兹或60赫兹,取决于不同国家或地区的电力系统标准。

短时耐受电流是指变压器在短时间内能够承受的最大电流,通常以短时耐受电流值和持续时间来表示。

绝缘等级是指变压器绝缘材料的绝缘能力,通常采用等级符号来表示,如F级、H级等。

温升限值是指变压器在额定负载下允许的温升值,超过这个温升限值会影响变压器的正常运行和寿命。

防护等级则是指变压器的外壳防护等级,通常采用IP等级来表示,如IP20、IP54等。

除了以上参数外,还有一些其他的参数可能会影响变压器的选择和使用,比如短路阻抗、空载损耗、负载损耗、整流变压器的整流效率等。

在选型和使用变压器时,需要综合考虑这些参数,并且根据具体的应用场景和需求进行选择。

希望这些信息能够帮助你更好地了解明阳电气变压器的参数。

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额定电压额定电压又称工作电压,它主要取决于连机器所使用的绝缘材料,接触对之间的间距大小。

某些元件或装置在低于其额定电压时,可能不能完成其应有的功能。

连接器的额定电压事实上应理解为生产厂推荐的最高工作电压。

原则上说,连接器在低于额定电压下都能正常工作。

笔者倾向于根据连接器的耐压(抗电强度)指标,按照使用环境,安全等级要求来合理选用额定电压。

也就是说,相同的耐压指标,根据不同的使用环境和安全要求,可使用到不同的最高工作电压。

这也比较符合客观使用情况。

额定电流额定电流又称工作电流。

同额定电压一样,在低于额定电流情况下,连接器一般都能正常工作。

在连接器的设计过程中,是通过对连接器的热设计来满足额定电流要求的,因为在接触对有电流流过时,由于存在导体电阻和接触电阻,接触对将会发热。

当其发热超过一定极限时,将破坏连接器的绝缘和形成接触对表面镀层的软化,造成故障。

因此,要限制额定电流,事实上要限制连接器内部的温升不超过设计的规定值。

在选择时要注意的问题是:对多芯连接器而言,额定电流必须降额使用。

这在大电流的场合更应引起重视,例如φ3.5mm接触对,一般规定其额定电流为50A,但在5芯时要降额33%使用,也就是每芯的额定电流只有38A,芯数越多,降额幅度越大。

降额幅度可参看表1接触电阻接触电阻是指两个接触导体在接触部分产生的电阻。

在选用时要注意到两个问题,第一,连接器的接触电阻指标事实上是接触对电阻,它包括接触电阻和接触对导体电阻。

通常导体电阻较小,因此接触对电阻在很多技术规范中被称为接触电阻。

第二,在连接小信号的电路中,要注意给出的接触电阻指标是在什么条件下测试的,因为接触表面会附则氧化层,油污或其他污染物,两接触件表面会产生膜层电阻。

在膜层厚度增加时,电阻迅速增大,是膜层成为不良导体。

但是,膜层在高接触压力下会发生机械击穿,或在高电压,大电流下会发生电击穿。

对某些小体积的连接器设计的接触压力相当小,使用场合仅为mA 和mV级,膜层电阻不易被击穿,可能影响电信号的传输。

在GB5095《电子设备用机电元件基本试验规程及测量方法》中的接触电阻测试方法之一“接触电阻——毫伏法“规定,为了防止接触件上绝缘薄膜被击穿,测试回路的开路电动势的直流或交流峰值应不大于20mV,直流或交流试验电流应不大于100mA。

事实上这是一种低电平接触电阻的测试方法,因此,有此要求的选择者,因选用由低电平接触电阻指标的连接器。

屏蔽性在现代电气电子设备中,元器件的密度以及它们之间相关功能的日益增加,对电磁干扰提出了严格的限制。

所以连接器往往用金属壳体封闭起来,以阻止内部电磁能辐射或受到外界电磁场的干扰。

在低频时,只有磁性材料才能对磁场起明显屏蔽作用。

此时,对金属外壳的电连续性有一定的规定,也就是外壳接触电阻。

安全参数绝缘电阻绝缘电阻是指在连接器的绝缘部分施加电压,从而使绝缘部分的表面内或表面上产生漏电流而呈现出的电阻值。

它主要受绝缘材料,温度,湿度,污损等因素的影响。

连接器样本上提供的绝缘电阻值一般都是在标准大气条件下的指标值,在某些环境条件下,绝缘电阻值会有不用程度的下降。

另外要注意绝缘电阻的试验电压值。

根据绝缘电阻(MΩ)=加在绝缘体上的电压(V)/泄漏电流(μA)施加不同的电压,就有不用的结果。

在连接器的试验中,施加的电压一般有10V,100V,500V三档。

耐压耐压就是接触对的相互绝缘部分之间或绝缘部分与接地之间,在规定时间内所能承受的比额定电压更高而不产生击穿现象的临界电压。

它主要受接触对间距和爬电距离和几何形状,绝缘体材料以及环境温度和湿度,大气压力的影响。

燃烧性任何连接器在工作时都离不开电流,这就存在起火的危险性。

因此对连接器不仅要求能防止引燃,还要求在一旦引燃和起火时,能在短时间内自灭。

在选用时要注意选择采用阻燃型,自熄性绝缘材料的电连接器。

机械参数单脚分离力和总分离力连接器中接触压力是一个重要指标,它直接影响到接触电阻的大小和接触对的磨损量。

在大多数结构中,直接测量接触压力是相当困难的。

因此,往往通过单脚分离力来间接测算接触压力。

对于圆形针孔接触对,通常是用有规定重量砝码的标准插针来检验阴接触件夹持砝码的能力,一般其标准插针的直径是阳接触件直径的下限取-5μm。

总分离力一般是单脚分离力上线之和的两倍。

总分离力超过50N时,用人工插拔已经相当困难了。

当然,对一些测试设备或某些特殊要求的场合,可选用零插拔力连接器,自动脱落连接器等等机械寿命连接器的机械寿命是指插拔寿命,通常规定为500~1000次。

在达到此规定的机械寿命时,连接器的接触电阻,绝缘电阻和耐压等指标不应超过规定的值。

严格的说,现在的机械寿命是一种模糊的概念。

机械寿命应该与时间有一定的关系,10年用完500次与1年用完500次,显然其情况是不一样的。

只不过目前还没有一种更经济,更科学的方法来衡量。

接触对数目和针孔性首选可根据电路的需要来选择接触对的数目,同时要考虑连接器的体积和总分离力的大小。

接触对数目多,当然其体积就大,总分离力相对也大。

在某些可靠性要求高、而体积又允许的情况下,可采用两对接触对并联的方法来提高连接的可靠性。

连接器的插头、插座中,插针(阳接触件)和插孔(阴接触件)一般都能互换装配。

实际使用时,可根据插头和插座两端的带电情况来选择。

如插座需常带电,可选择装插孔的插座,因为装插孔的插座,其带电接触件埋在绝缘体中,人体不易触摸到带电接触件,相对来说比较安全。

振动、冲击、碰撞主要考虑连接器在规定频率和加速度条件下振动、冲击、碰撞时的接触对的电连续性。

接触对在此动态应力情况下会发生瞬时断路的现象。

规定的瞬断时间一般有1μs、10μs、100μs、1ms和10ms。

要注意的是如何判断接触对发生瞬断故障。

现在一般认为,当闭合接触对(触点)两端电压降超过电源电动势的50%时,可判定闭合接触对(触点)发生故障。

也就是说判断是否发生瞬断有两个条件:持续时间和电压降,两者缺一不可。

连接方式连接器一般由插头和插座组成,其中插头也称自由端连接器,插座也称固定连接器。

通过插头、插座和插合和分离来实现电路的连接和断开,因此就产生了插头和插座的各种连接方式。

对圆形连接器来说,主要有螺纹式连接,卡口式连接和弹子式连接三种方式。

其中螺纹式连接最常见,它具有加工工艺简单、制造成本低、适用范围广等优点,但连接速度较慢不适宜于需频繁插拔和快速接连的场合。

卡口式连接由于其三条卡口槽的导程较长,因此连接的速度较快,但它制造较复杂,成本也就较高。

弹子式连接是三种连接方式中连接速度最快的一种,它不需进行旋转运动,只需进行直线运动就能实现连接、分离和锁紧的功能。

由于它属于直推拉式连接方式,所以仅适用于总分离力不大的连接器。

一般在小型连接器中较常见。

安装方式和外形连接器的安装有前安装和后安装,安装固定方式有铆钉、螺钉、卡圈或连接器本身卡销快速锁定等。

也有一种插头和插座是均是自由端连接器,即所谓中继连接器。

连接器的外形千变万化,用户主要是从直形、弯形、电线或电缆的外径及与外壳的固定要求、体积、重量、是否需连接金属软管等方面加以选择,对在面板上使用的连接器还要从美观、造型、颜色等方面加以选择。

环境参数环境参数主要有环境温度、湿度、温度急变、大气压力和腐蚀环境等。

连接器在使用和保管、运输过程中所处的环境对其性能有显著的影响,所以必须根据实际的环境条件选用相应的连接器。

环境温度连接器的金属材料和绝缘材料决定着连接器的工作环境温度。

高温会破坏绝缘材料,引起绝缘电阻和耐压性能降低;对金属而言高温可使接触对失去弹性,加速氧化和发生镀层变质。

通常的环境温度为-55~100℃特殊场合下可能要求更高。

潮湿相对湿度大于80%,是引起电击穿的主要原因。

潮湿环境引起水蒸气在绝缘体表面的吸收和扩散,容易使绝缘电阻降低到MΩ级以下,长期处在高湿环境下,会引起物理变形,分解、逸出生成物,产生呼吸效应及电解、腐蚀和裂纹。

特别是在设备外部的连接器,常常要考虑潮湿、水渗和污染的环境条件,这种情况下应选用密封连接器。

对于水密、尘密型连接器一般采用GB4208的外壳防护等级来表示。

温度急变湿度急变试验是模拟使用连接器设备在寒冷的环境转入温暖环境的实际使用情况,或者模拟空间飞行器、探测器环境温度急剧变化的情况。

温度急变可能使绝缘材料裂纹或起层。

大气压力在空气稀薄的高空,塑料放出气体污染接触对,并使电晕产生的趋势增加,耐压性能下降,使电路产生短路故障。

在高空达到某一定值时,塑料性能变差。

因此在高空使用非密封连接器时,必须降额使用。

在低气压下推荐的电压降额系数见表2。

腐蚀环境根据连接器的不同使用腐蚀环境,选用相应金属、塑料、镀层结构的连接器,像在盐雾环境下使用的连接器,如果没有防腐的金属表面,会使性能迅速恶化。

在含有相当浓度的SO2环境中,不宜使用镀银接触对的连接器。

在潮热地区,霉菌也是重要问题。

端接方式端接方式是指连接器的接触对与电线或电缆的连接方式。

合理选择端接方式和正确使用端接技术,也是使用和选择连接器的一个重要方面。

焊接焊接最常见的是锡焊。

锡焊连接最重要的是焊锡料与被焊接表面之间应形成金属的连续性。

因此对连接器来说,重要的是可焊性。

连接器焊接端最常见的镀层是锡合金、银和金。

簧片式接触对常见的焊接端有焊片式、冲眼焊片式和缺口焊片式:针孔式接触对常见焊接端有钻孔圆弧缺口式。

压接压接是为使金属在规定的限度内压缩和位移并将导线连接到接触对上的一种技术。

好的压接连接能产生金属互熔流动,使导线和接触对材料对称变形。

这种连接类似于冷焊连接,能得到较好的机械强度和电连续性,它能承受更恶劣的环境条件。

目前普遍认为采用正确的压接连接比锡焊好,特别是在大电流场合必须使用压接。

压接时须采用专用压接钳或自动、半自动压接机。

应根据导线截面,正确选用接触对的导线筒。

要注意的是压接连接是永久性连接,只能使用一次。

绕接绕接是将导线直接缠绕在带棱角的接触件绕接柱上。

绕接时,导线在张力受到控制的情况下进行缠绕,压入并固定在接触件绕接柱的棱角处,以形成气密性接触。

绕接导线有几个要求:导线直径的标称值应在0.25mm~1.0mm范围内;导线直径不大于0.5mm 时,导体材料的延伸率不小于15%;导线直径大于0.5mm时,导体材料的延伸率不小于20%。

绕接的工具包括绕枪和固定式绕接机。

刺破接连刺破连接又称绝缘位移连接,是由美国在60年代发明的一种新颖端技术,具有可靠性高、成本低、使用方便等特点,目前已广泛应用于各种印制板用连接器中。

它适用于带状电缆的连接。

连接时不需要剥去电缆的绝缘层,依靠连接器的“U”字形接触簧片的尖端刺入绝缘层中,使电缆的导体滑进接触簧片的槽中并被夹持住,从而使电缆导体和连接器簧片之间形成紧密的电气连接性。

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