变压器高低压熔丝选择表
超赞的电气人必备载流量查询表!
超赞的电⽓⼈必备载流量查询表!载流量是在规定条件下,导体能够连续承载⽽不致使其稳定温度超过规定值的最⼤电流。
⼀般铜导线载流量导线的安全载流量⼀般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最⾼温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
⼀般铜导线的安全载流量为铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。
<关键点>⼀般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。
如:2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A计算铜导线截⾯积利⽤铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm²,计算出所选取铜导线截⾯积S的上下范围:S=[ I /(5~8)]=0.125 I ~0.2 I(mm²)S-----铜导线截⾯积(mm²)I-----负载电流(A)功率计算⼀般负载(也可以成为⽤电器,如电灯、冰箱等等)分为两种,⼀种是电阻性负载,⼀种是电感性负载。
对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于⽇光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中⽇光灯负载的功率因数不同电感性负载功率因数不同,统⼀计算家庭⽤电器时可以将功率因数cosф取0.8。
也就是说如果⼀个家庭所有⽤电器加上总功率为6000⽡,则最⼤电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)但是,⼀般情况下,家⾥的电器不可能同时使⽤,所以加上⼀个公⽤系数,公⽤系数⼀般0.5。
所以,上⾯的计算应该改写成 I=P*数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。
则总闸空⽓开关不能使⽤16A,应该⽤⼤于17A的。
⼀、10kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表⼆、35kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表三、常⽤低压电缆载流量查询表四、架空线路安全载流量对照表对应温度载流量 A35℃40℃45℃50℃55℃线路型号LJ-169384766653LGJ-169788796856LJ-25120109988569LGJ-251241121018871LJ-3515013612310687LGJ-3515013612310687LJ-50190172155134110LGJ-50195177159138113LGJ-50195177159138113LJ-70234212191166135 LGJ-70242220198171140LJ-95290263237205168 LGJ-95295268241209171LJ-120330300270234191 LGJ-120335304274237194LJ-150388353318275255 LGJ-150393357322279227LJ-180440400360312255 LGJ-185450409369319261 LGJ-240540491442383313五、10kV⾼压电流互感器与低压电流互感器的配置表变压器容量典型设计变⽐10kV(⾼压)典型设计变⽐0.66kV(低压)50 kVA/100/580 kVA/150/5100 kVA10/5200/5125 kVA10/5200/5160 kVA15/5300/5200 kVA15/5400/5250 kVA20/5400/5215 kVA30/5500/5400 kVA30/5750/5500 kVA40/51000/5630 kVA50/51000/5800 kVA750/51500/51000 kVA75/52000/51250 kVA100/52500/51600 kVA150/53000/52000 kVA150/54000/53000 kVA200/5/4000 kVA300/5/5000 kVA400/5/6000 kVA400/5/7000 kVA500/5/8000 kVA600/5/精度等级:0.2S六、电缆附件型号对应电缆规格终端型号规格3.125-50mm23.270-120mm23.3150-240mm23.4300-400mm2NLS户内冷缩终端WLS户外冷缩终端JLS电缆冷缩中间NSY户内热缩终端WSY户外热缩终端JSY电缆热缩中间SY热缩终端JSY热缩中间例如:NSY-10/3.1例如:SY-1/5.1例如:JLS -10/3.410kV热缩户外终端1kV热缩五指终端10kV电缆冷缩中间接头七、DT铜⿐⼦技术参数(国标与⾮标差距很⼤)A型(DT)国标铜⿐⼦技术参数A型螺丝板板管内管外穿线深长重量A型孔宽厚径径度度重量规格Φb S d D L1L克 G DT-108.516 2.35.29306322 DT-168.516 2.56.210326627 DT-258.518 2.87.211357032 DT-3510.520.538.512377841 DT-5010.523 3.59.714418562 DT-7012.526 3.811.516459382 DT-9512.528 4.513.51849104115 DT-12014.530515.12051112146 DT-15014.534 5.416.52254117190 DT-1851737 5.818.52558125252 DT-2401740 6.520.72760135320 DT-3002146823.23068155461 DT-4002150826.23474165632 DT-5002160829.53875190985 DT-630⽆孔781034.545852201700 B型(DT)⾮标铜⿐⼦技术参数B型螺丝孔板宽板厚管内径管外径穿线深度长度重量规格Φb S d D L1L克 G DT-108.514.51.85.28285815 DT-168.514.52 6.29306017 DT-258.516 2.47.210306523 DT-3510.518 2.68.511327027 DT-5010.520.539,713357543 DT-7012.523 3.111.515408557 DT-9512.526 3.413.517419177 DT-12014.528 3.715.1194496100 DT-15014.530416.52146100126 DT-1851733 4.218.52450110173 DT-2401735 4.520.72655120212 DT-3002142 5.523.22962138321 DT-4002150826.23474163576 DT-5002155829.53873175890 DT-63021601034.545802051350⼋、DTL铜铝⿐⼦技术参数(国标与⾮标差距很⼤)A型(DTL)国标铜铝⿐⼦技术阐述A型螺丝孔板宽板厚管内径管外径穿线深度长度规格Φb S d D L1L DTL-108.516 2.5 5.2103064 DTL-168.5163 6.2113370DTL-168.5163 6.2113370 DTL-258.518 3.27.2123675 DTL-3510.520.53.58.5144285 DTL-5010.52349.7164390 DTL-7012.526 4.511.51850102 DTL-9512.528513.52153112 DTL-12014.530 5.215.12355120 DTL-15014.534 5.816.52557126 DTL-1851737 6.518.52760133 DTL-2401740720.73062140 DTL-30021468.523.23466160 DTL-40021508.726.23872168 DTL-5002155929.54275185 DTL-630216010.534.55082215 B型(DTL)⾮标铜铝⿐⼦技术阐述B型螺丝孔板宽板厚管内径管外径穿线深度长度规格Φb S d D L1L DTL-108.514.52 6.5102864 DTL-168.514.52 6.5102864 DTL-258.516 2.27.3112868 DTL-3510.518 2.38.5123174 DTL-5010.520.52.69.5143882 DTL-7012.523311.5164192 DTL-9512.526 3.213.8184398 DTL-12014.528 3.615.42046104 DTL-15014.530416.82247113 DTL-1851733418.82452120 DTL-2401735 4.720.52857130 DTL-3002142 5.523.53261148九、电⼒变压器⾼、低压熔丝配置查询表序号变压器容量( kva)⾼压侧电流(A)⾼压侧熔丝型号(A)低压侧电流(A)低压侧熔丝型号(A)150.2937.22102100.58314.4320320 1.15328.8730430 1.73543.3050550 2.891072.1775680 4.6210115.471507100 5.7715144.3415081257.2215180.4320091609.2420230.952501020011.5520288.683001125014.4325360.854001231518.1930454.685001340023.0940577.376001450028.8750721.71750■⾼压侧熔丝选择:1容量在100KVA以下者,⾼压侧按变压器额定电流的2-3倍选择。
配电变压器高压熔丝的正确选择与安装
学术 理论
现
代
企业 教育
配电变压器高压熔丝的正确选择与安装
魏军源 庞茂东 陈华山 中原油田供电管理处 河南 濮阳 457001
摘 要 介绍了配电变压器高压熔丝正确的选择方法及安装方法 扩大停电面积 或不正常掉管 影响用户供电可靠性的问题 关键词 配电变压器 高压熔丝 跌落式熔断器 供电可靠性
在选择安装熔丝时就消除故障隐患言 配电变压器高 压侧保护装置广泛采用跌 落式熔断器 实践 证明这是一种较经济 简便 有效的方法 跌落式熔 断器能在 变压器内部故障时断开电源 又便于投 切变压器的正常操作 但是 如果选用不当 可能会出现故障 时无法断开电源或正常 运行时误断开变压器的情况 实践证 明不正常熔断有时间规律 和气候规律 主要发生在每年的 7 8 月间 气温高 用电负荷 大 配变负载上升快 熔丝熔断掉管故 障集中多发 这说明了 熔丝不正常熔断 其原因有 ( 1) 熔丝容量的选择与配变容量配置 不当 达不到熔丝配置的技术标准 ( 2) 安装工艺不过关 安装时 留下故障隐患
画图步骤 首先画长方体的侧面投影 长方形 然后画出正垂 Q 的侧 面投影 梯形 及两个铅垂面 W的侧面投影 三角形 最后检 查 正垂面 P 的侧面投影是否正确 水平投影与侧面投影是类似 形 均为八边形 同样 正垂面 Q 的侧面投影与其水平投影是 类似形 均为梯形 铅垂面 W的侧面投影其正面投影是类似形均 为三角形 提高学生的读图能力是一个不断练习逐步提高的过程 非一 朝一夕能成就的 只有重视投影理论的讲解 使学生掌握基础知 识 善于利用立体几何知识 采用规范的看图和画图步骤 再加 上多画图和多读图 才会逐步提高学生的空间想象能力 从而提 高学生的图示能力和读图能力
1 熔丝的正确选择 在选择跌落式 熔断器的额定容量时 既要考 虑其上限开断 电流与安装地点的最大短路 电流相匹配 还要重视其下限开断 容量与安装地点的最小短路 电流的关系 考虑到跌落式高压熔 断器作为配电变压器内部故 障的主保护 保护范围从低压熔断 器变压器侧到高压熔断器变压 器侧 而且又作为低压熔断器的 后备保护 应以低压出口两相短路 作为短路电流最小值来选择 其下限开断容量 熔丝的选择应 能保证配电变压器内部或 高 低压出线套管 发生短路时能迅速熔断 实践中常按以下 原则选择 配电变压 器容量为 160kVA以下的 熔丝按变压器额定电流的 2 3 倍来选 配电变压器容量为 160kVA 及以上的 按 1. 5 2 倍选择 熔丝的选择还必 需考虑熔丝的熔断特性能 否与上级保护时 间相配合 这是决定采用熔丝保护能否生 效的关键问题 配电 线路的速断保护动作时间很短 约为 0. 1s 左右 根据熔丝的特性
配电变压器高低压熔丝安装及使用注意事项
0.577
14.4
2
30
20
130
1.73
43.3
5
60
50
2.89
72.2
5
120
75
4.33
108
10
150
100
5.77
144
10
300
180
10.4
260
20
350
240
13.9
346
25
400
320
18.5
462
30
500
560
32.3
808
50
900
1、在安装熔丝过程中要控制用力程度,防止用力过猛导致熔丝损坏。使用过一段时间的熔丝往往会改变原有放置位置和受力点,这点必须引起广大电气人的注意,不然发生电网事故时,可能存在电流增大却不能确保熔丝及时熔断的现象
2、紧固熔丝时要严格按照操作规格进行,防止熔丝末端会随着螺栓的转动产生绕转断股现象,这样如果电网长期运行就很容易发生温度过高将熔丝烧断,导致熔断器误事故的发生。
3、熔丝两端金属铸件转角处比较锋利,在将熔丝安装运行一段时间后就会受到外接振动造成熔丝与铸件摩擦而割断,然后熔丝自由掉落。最稳妥的方法是在安装时将铸件锋利处进行打磨,在以后运行过程中要定期检查熔丝位置是否发生变化。
容量(KVA)
高压侧额定电流A
低压侧额定电流A
高压侧熔丝额定电流A
低压侧熔丝额定电流A
10(6)0.4KV变电所高、低压侧电器及母线选择
名称
电压
(KV)
变压器额定容量(KVA)
100
125
160
180
200
250
315
320
400
500
560
630
750
800
1000
1250
4
RN1型熔断器熔管电流/熔丝电流(A)
10
20/10
20/15
20/20
50/30
50/40
50/50
100/75
100/100
150/150
6
20/20
序号
名称
电压
(KV)
变压器额定容量(KVA)
100
125
160
180
200
250
315
320
400
500
560
630
750
800
1000
1250
变压器额定电流
(A)
10
5.77
7.23
9.பைடு நூலகம்5
10.4
11.5
14.4
18.2
18.5
23.1
28.9
32.4
36.4
43.3
46.2
57.7
72.2
6
9.6
GN2—10/2000
CS6—2T
序号
名称
电压
(KV)
变压器额定容量(KVA)
100
125
160
180
200
250
315
320
400
500
560
630
750
800
高(低)压熔断器及熔丝选择标准
熔丝额定电流(A)
额定电流(A)
熔丝额定电流(A)
5
0.48
3
7.2
7.5
0.296
3
14.4
15
0.58
3
14.4
15
15
1.44
3
21.6
25
0.87
3
21.6
25
20
1.92
3
28.8
30
1.16
3
28.8
30
25
2.4
5
35
45
1.45
3
35
45
30
2.88
19.24
30
288
280
11.54
15
288
280
240
23.1
45
345
400
13.85
20
345
400
315
30
50
451
500
18.5
30
451
500
560
53.87
60
806
800
32.4
50
806
800
5
43.2
45
1.78
5
43.2
45
50
4.81
7.5
72
75
2.89
5
72
75
75
7.21
10
108
120
4.34
7.5
108
120
100
9.62
15
144
150
5.8
10
常见配电变压器熔丝配置表
配电变压器熔丝配置表
说明:低压侧熔丝中的×2指变压器低压侧两回出线
10kV侧,跌落式熔断器熔丝的配置,容量在100千伏安及以上的,按变压器额定电流的1.5倍配置熔体;容量在100千伏安以下的,按变压器额定电流的2倍配置熔体。
400V侧,采用开关熔体(丝)保护,熔体(丝)按变压器额定电流配置。
采用塑壳空气开关保护,开关额定电流按变压器额定电流的1.3倍选择。
馈(分)线开关额定电流,按出线回路数平均分配变压器额定电流的1.2倍选择。
一般情况下总开关开断电流不小于50kA,馈(分)线开关开断电流不小于35kA,总开关配置三段式过流保护(瞬时、短延时、长延时),缺相保护及故障类显示指示灯;馈(分)线开关设二段式过流保护(瞬时、长延时)。
变压器高 低压熔丝选择表
变压器高、低压熔丝的选择
小型变压器通常在高压侧采用高压熔断器,在低压侧采用低压熔断器保护。
根据运行经验、高、低压熔断器可按以下原则选择;
(1)容量在100KVA以下的配电变压器,其高压侧熔丝按2~3倍额定电流选择;容量在100KVA以上的配电变压器,其高压侧熔丝按1.5~2倍额定电流选择。
考虑到熔丝的机械强度,一般高压熔丝不小于10A。
(2)对于分支线上或重合保险的熔丝选择,要保证各熔丝相互之间的选择性。
两级保护之间,熔丝的额定电流最少应相差一级。
装在变压器高压侧的熔断器,应与供电线路的继电保护装置相互配合。
熔丝的熔断时间应小于电源侧的继电保护的动作时间。
(3)变压器低压侧熔丝可按变压器的额定电流或过负荷能力来选择,一般按过负荷20%选择。
(4)高、低压熔丝选择,应保证低压侧短路时,低压侧熔丝先熔断,高压侧熔丝不应熔断。
配电变压器高、低压侧熔丝选择,见表3—31供参考
表3—31 变压器高、低压熔丝选择表。
电力表格
螺丝孔
板宽
板厚
管内径
管外径
穿线深度
长度
规格
Φ
b
S
d
D
L1
L
DTL-10
8.5
16
2.5
5.2
10
30
64
DTL-16
8.5
16
3
6.2
11
33
70
DTL-25
8.5
18
3.2
7.2
12
36
75
DTL-35
10.5
20.5
3.5
8.5
14
42
85
DTL-50
10.5
23
4
9.7
16
43
90
DTL-70
LJ-35
150
136
123
106
87
LGJ-35
150
136
123
106
87
LJ-50
190
172
155
134
110
LGJ-50
195
177
159
138
113
LJ-70
234
212
191
166
135
LGJ-70
242
220
198
171
140
LJ-95
290
263
237
205
168
LGJ-95
295
3.4
300-400mm2
NLS
户内冷缩终端
WLS
户外冷缩终端
JLS
电缆冷缩中间
NSY
熔断器的选择
选择熔体额定电流。
(1)照明电路熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。
(2)电动机:○1单台直接起动电动机熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流.○2多台直接起动电动机总的保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电额定流之和。
○3降压起动电动机熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流.。
○4绕线式电动机熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。
(3) 配电变压器低压则熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压则额定电流.。
(4) 并联电容器组熔体额定电流=(1.3~1.8)×电容器组额定电流.。
(5) 电焊机熔体额定电流=(1.5~2.5)×负荷电流。
(6) 电子整流元件快速熔断体额定电流≥1.57×整流元件额定电流.说明:熔体额定电流.的数值范围是为了适应熔体的标准件额定值。
熔断器的选择熔断器,我们日常生活里叫保险丝,其主要作用是用做电路过载和短路保护。
熔断器按其用途分为一般用途熔断器和半导体设备保护用熔断器。
熔断器是动力和照明线路的一种保护器件,当发生短路或过大电流故障时,能迅速切断电源,保护线路和电气设施的安全(但不能准确保护过负荷)。
熔断器的工作原理是:当通过熔断器的电流大于规定值时,以其自身产生的热量使熔体熔化而自动分断电路。
一、熔断器的分类常用的熔断器有瓷插式、螺旋式、有填料密封管式、无填料管式等几种类型,常用熔断器结构图(a)瓷插式(b)有填料螺旋式(c)无填料密闭管式(d)符号熔断器又分为高压和低压两大类。
用于3kV-35kV的为高压熔断器;用于交流220V 、380V 和直流220V 、440v 的为低压熔断器。
高压熔断器又分为户内式和户外式两种,型号说明如下:例如RN1-3 / 150 -200 即为户内式。
额定电压3kV、额定电流150A、断开容量为200MV A。
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电气人必备载流量查询表,超赞!载流量是在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流。
一般铜导线载流量导线的安全载流量一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。
一般铜导线的安全载流量为铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。
<关键点>一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。
如:2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm²,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=[ I /(5~8)]=0.125 I ~0.2 I(mm²)S-----铜导线截面积(mm²)I-----负载电流(A)功率计算一般负载(也可以成为用电器,如电灯、冰箱等等)分为两种,一种是电阻性负载,一种是电感性负载。
对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。
也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。
所以,上面的计算应该改写成 I=P*数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。
则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
一、10kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表二、35kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表三、常用低压电缆载流量查询表四、架空线路安全载流量对照表对应温度35℃40℃45℃50℃55℃目前市场上的无功补偿容量有:100、134、150、167、200、234、250、267、300、334、350、367、400、。
变压器高低压熔丝配置表电子教案
序号
变压器容量( kva)
高压侧电流(A)
高压侧熔丝型号(A)
低压侧电流(A)
低压侧熔丝型号(A)
1
5
0.29
3
7.22
10
2
10
0.58
3
14.43
20
3
20
1.15
3
28.87
30
4
30
1.73
5
43.30
50
5
50
2.89
10
72.17
75
6
80
4.62
10
115.47
150
BLV、BV单根电线在空气中敷设允许截流量
截面
(平方毫米)
长期连续负荷允许载流量(A)
备注
铜芯
铝芯
穿铁管和塑管敷设时,不应采用本表数据
2.5
32
25
4
42
32
6
55
42
7
100
5.77
15
144.34
150
8
125
7.22
15
180.43
200
9
160
9.24
20
230.95
250
10
200ห้องสมุดไป่ตู้
11.55
20
288.68
300
11
250
14.43
25
360.85
400
12
315
18.19
30
454.68
500
13
400
23.09
40
577.37
跌落式熔断器选择
10千伏跌落式熔断器熔丝额定电流的选择
农用变压器10千伏跌落式熔断器熔丝额定电流的选用要求是:160千伏安以下变压器按2~3倍变压器高压侧额定电流确定;160千伏安及以上变压器按1.5~2倍变压器高压侧额定电流确定。
根据这个原则,可得到常用农用变压器高压侧保护熔丝规格见表所示。
笔者在本地调查发现,目前农村变压器容量50~100千伏安的约占75%左右。
10~30千伏安和125~315千伏安用量不多,超过400千伏安的很少。
从表中可以看出,100千伏安以下的变压器选用的熔丝都在10安及以下;而125~315千伏安的变压器选用的熔丝,除315千伏安的外都是20安。
因此,笔者认为,对100千伏安以下的变压器,可全部选用额定电流为10安的熔丝,因为对短路电流而言,10安以下的熔丝电流差异影响不大,且机械强度较差。
经验表明,对100千伏安以下的农用变压器,10千伏跌落式熔断器的熔丝,全部选10安的规格是完全可行的。
125~315千伏安的变压器,可以全部选20安的熔丝。
因为315千伏安变压器的额定电流为18.19安,熔丝在1.3倍额定电流以内是不熔断的,选用20安是可行的。
依据上述分析,对农电部门来说,为了统一购置和管理上的便利,防止农村电工选择10千伏跌落式熔断器熔丝规格时出现
错误,只要准备10安和20安的熔丝就足够了。
10KV变压器高低压侧电流计算
10KV变压器高低压侧电流计算三相变压器额定电流的计算公式为:Ⅰ=变压器额定容量÷(1.732 ×变压器额定电压)1、快速估算法变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!比如说1000KVA的变压器/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A2、线性系数法记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推导比如说1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57。
73=92。
368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A3、粗略估算法高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法4、公式计算法I=S/1.732/UI-—电流,单位AS--变压器容量,单位kVAU--电压,单位kV5、最大电流计算需要考虑过载系数、过载时限、变压器寿命、电动机起动系数、涌流、高频负荷如电机的高频谐波等综合因素了,这样计算就非常麻烦了。
只说一个简单的,在过载的情况下,油变的过载系数是1.2,干式的过载系数是1.5,也就是通过上述方法计算出变压器的额定电流值之后,再乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以高低压侧开关的整定和变压器后备限流熔断器数值的设计和整定!值得注意一点:10 KV 变压器的输出电压为 400 V ,不是 380 V ,这是变压器的标准设计10kV配电变压器熔丝配置表说明:低压侧熔丝中的“×2"指变压器低压侧两回出线10kV侧,跌落式熔断器熔丝的配置,容量在100千伏安及以上的,按变压器额定电流的1。
常用电计算公式
电功率的计算公式电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况;对于纯电阻电路,如电阻丝、灯炮等,可以用“电流的平方乘以电阻”“电压的平方除以电阻”的公式计算,这是由欧姆定律推导出来的;但对于非纯电阻电路,如电动机等,只能用“电压乘以电流”这一公式,因为对于电动机等,欧姆定律并不适用,也就是说,电压和电流不成正比;这是因为电动机在运转时会产生“反电动势”;例如,外电压为8伏,电阻为2欧,反电动势为6伏,此时的电流是8-6/2=1安,而不是4安;因此功率是8×1=8瓦;另外说一句焦耳定律,就是电阻发热的那个公式,发热功率为“电流平方乘以电阻”,这也是永远正确的;还拿上面的例子来说,电动机发热的功率是1×1×2=2瓦,也就是说,电动机的总功率为8瓦,发热功率为2瓦,剩下的6瓦用于做机械功了;电工常用计算公式一、利用低压配电盘上的三根有功电度表,电流互感器、电压表、电流表计算一段时间内的平均有功功率、现在功率、无功功率和功率因数;一利用三相有功电度表和电流互感器计算有功功率式中 N——测量的电度表圆盘转数K——电度表常数即每kW·h转数t——测量N转时所需的时间SCT——电流互感器的变交流比二在三相负荷基本平衡和稳定的情况下,利用电压表、电流表的指示数计算视在功率三求出了有功功率和视在功率就可计算无功功率四根据有功功率和现在功率,可计算出功率因数例1某单位配电盘上装有一块500转/kW·h电度表,三支100/5电流互感器,电压表指示在400V,电流表指示在22A,在三相电压、电流平衡稳定的情况下,测试电度表圆盘转数是60S转了5圈;求有功功率、现在功率、无功功率、功率因数各为多少解①将数值代入公式1,得有功功率P=12kW②将数值代入公式2;得视在功率S=15kVA③由有功功率和视在功率代入公式3,得无功功率Q=8l kVar④由有功功率和现在功率代入公式4,得功率因数cosφ= 0.8二、利用秒表现场测试电度表误差的方法一首先选定圆盘转数,按下式计算出电度表有N转内的标准时间式中 N——选定转数P——实际功率kWK——电度表常数即每kW·h转数CT——电流互感器交流比二根据实际测试的时间S;求电度表误差式中 T——N转的标准时间st——用秒表实际测试的N转所需时间s注:如果计算出的数是正数,电度表决;负数,则是慢;例某用户有一块750转/kW·h上电度表,配有150/5电流互感器,接有10kW的负载,现场测试60s圆盘转了5圈;求电度表误差是多少〔解〕①先求电度表转5圈时的标准秒数由公式1,得T=72s②由公式2得出电度表误差ε=20%,快20%;三、配电变压器的高低压熔丝选择方法一先计算变压器高低压侧的额定电流式中 S——变压器容量kVAU——电压kV二高压熔丝=Ix1.5~2.5 2三低压保险丝=低压额定电流I 3例有一台50kVA变压器,高压侧额定电压10kV,低压侧的额定电压 0.4kV;求高低压的额定电流各是多少 A高压侧应选择多少A的熔丝低压侧应选择多少A的保险丝〔解〕①将数值代入公式1,得高压电流I= 2.8 A②将数值代入公式l,得低压电流I=72A③高压侧熔丝=2.8x1.5~2.5=4.2~7A可选择5A的熔丝;④低压额定电流是72A,可选择80A的保险丝;四、架空线路铝绞线的截面选择简捷公式一首先计算负荷矩M=kW.km二选用铝导线时,每kW·km可按4mm2估算,即;导线截面S=M·4mm2例某单位在离配电变压器800m处按一台10kW的电动机;应选择多大截面的错绞线〔解〕①先把m化成km,即800m=0.8km②计算负荷矩M= 10 x 0.8=8kW·km③将数值代入公式2,得导线截面S= 8 x 4=32mm2,应选用35mm2的铝绞线;五、拉线坑与电杆的距离和拉线长度的计算公式一拉线坑与电杆的距离计算公式L=h·ctgam式中 h——电杆高度电杆在地面与拉线悬挂点间的高度a——拉线与电杆的夹角技术规程规定拉线与电杆的夹角一般采用45,在地形限制的情况下可采用30或60注: Ctg45=1 ctg30=1.732 ctg60=0.577二使用楔型线夹扎上把,uT型线夹扎下把时拉线长度计算公式:L=h/sina十上下把绑扎长度——拉线棒露出地面的长度式中 h——电杆高度电杆在地面与拉线悬挂点间的高度ma——拉线与电杆的夹角注: Sin45=0.707, Sin30=0.5,Sin60=0.866;例有一根终端杆打一条拉线,电杆在地面与拉线悬挂点间的高度是8m,电杆与拉线的夹角是45,拉线上把使用楔型线夹,下把使用uT型线夹,上下把绑扎长度 lm,拉线棒露出地面lm.计算拉线坑与电杆间的距离和拉线长度各为多少m解①将数值代入公式1,得拉线坑与电杆间的距离L=8m②将数值代入公式2,得拉线长度L=11.3m电缆计算公式1.护套厚度:挤前外径×+1符合电力电缆,单芯电缆护套的标称厚度应不小于,多芯电缆的标称厚度应不小于2.在线测量护套厚度:护套厚度=挤护套后的周长—挤护套前的周长/2π或护套厚度=挤护套后的周长—挤护套前的周长×3.绝缘厚度最薄点:标称值×90%4.单芯护套最薄点:标称值×85%5.多芯护套最薄点:标称值×80%6.钢丝铠装:根数= {π×内护套外径+钢丝直径}÷钢丝直径×λ重量=π×钢丝直径2×ρ×L×根数×λ7.绝缘及护套的重量=π×挤前外径+厚度×厚度×L×ρ8.钢带的重量={π×绕包前的外径+2×厚度-1 ×2×厚度×ρ×L}/1+K9.包带的重量={π×绕包前的外径+层数×厚度×层数×厚度×ρ×L}/1±K其中:K为重叠率或间隙率,如为重叠,则是1-K;如为间隙,则是1+Kρ为材料比重;L为电缆长度;λ绞入系数;电缆线径计算方法电线电缆的规格都是用横截面积表示的如等,但是怎么估算里面铜线或铝线的直径呢,要是电缆进场,怎样检测线的粗细是否合格;通常可以将导线的截面积除以导线股数,再除以后开平方,其值乘以2就可以算出线径;用千分尺检测线径大小按前面步骤反算就可以求出导线截面面积;如平方独股铜线线径,计算2×2××1股=平方,这就是合格的国标线径单相电知识、耗电量、功率、电流、电压的关系A、耗电量单位:千瓦.小时 KW∙H,简称“度”B、功率P单位:瓦特,简称瓦WC、电流I单位:安培,简称安AD、电压U单位:伏特,简称伏V,家用电源一般是单相交流电,电压为220伏;工业用电源是三相交流电,电压为380伏;E、功率=电流×电压 ,即P=U×IF、耗电量=功率×用电时间,即耗电量= P× T;耗电量的单位是度,1度电是指1000瓦的功率使用1小时所消耗的用电量;三相电知识三相电负载的接法分为三角形接法和Y形接法;三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对地线的电压为220V;Y形接法的负载引线为三条火线、一条零线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对零线或对地线的电压为220V;三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘于3,即总功率=电流×电压220V×3W=U×I×3三相电电表三相电电表有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种,一般规格为:6、520、1040、1560、2080、 30100 电压3×380/220V~;注:电表的负荷,可通过选配不同变比的电感线圈以达到使用要求;如:规格为3x12A 的电表配电感线圈使用,选电感线圈变比为1:50,则每相可承载的最大额定电流为100A;三相电负载的接法分为三角形接法和Y形接法;三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对地线的电压为220V; Y形接法的负载引线为三条火线、一条零线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对零线或对地线的电压为220V;三相电电器的总功率等于每相电压乘以每相电流再乘于3,即总功率=电流×电压220V×3W=U×I×3耗电量、功率、电流、电压的关系A、耗电量单位:千瓦.小时 KW∙H,简称“度”B、功率P单位:瓦特,简称瓦WC、电流I单位:安培,简称安AD、电压U单位:伏特,简称伏V,家用电源一般是单相交流电,电压为220伏;工业用电源是三相交流电,电压为380伏;E、功率=电流×电压 ,即P=U×IF、耗电量=功率×用电时间,即耗电量= P× T;耗电量的单位是度,1度电是指1000瓦的功率使用1小时所消耗的用电量;空气开关空气开关,又称自动开关,低压断路器;原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路;目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险已被淘汰或空气开关带漏电保护的小型断路器;目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开;三相电电表三相电电表有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种,一般规格为: 6、520、1040、1560、2080、 30100 电压3×380/220V~;注:电表的负荷,可通过选配不同变比的电感线圈以达到使用要求;如:规格为3x12A 的电表配电感线圈使用,选电感线圈变比为1:50,则每相可承载的最大额定电流为100A;一度就是一千瓦时,是能量单位,大小等于1000W3600s=3600000J毫安是电流单位,1毫安=安培,1000毫安等于1A你说的电池应该是1000毫安时,也就是10003600s=3600C库仑,这是电量的单位跟几度电没有直接的关系;如果是220V的交流电,因为:电流==电量/充电时间耗电量=电流电压充电时间=电量电压=3600220J=千瓦时。
为配电变压器安装合适的熔丝或熔片
为配电变压器安装合适的熔丝或熔片
刘建忠
【期刊名称】《农村电工》
【年(卷),期】2012(0)6
【摘要】前段时间晚上在供电所值班,屡屡发生配电变压器熔断器熔丝、熔片烧断而导致的停电故障。
通过分析原来是一些较大的配电变压器配备的熔丝、熔片型号过小。
电流大时便熔断而造成停电。
【总页数】1页(P36-36)
【关键词】配电变压器;熔丝;安装;停电故障;熔断器;供电所;电流
【作者】刘建忠
【作者单位】河南省登封市电业局
【正文语种】中文
【中图分类】TM421
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变压器高低压熔丝选择表 Revised by Liu Jing on January 12, 2021
变压器高、低压熔丝的选择
小型变压器通常在高压侧采用高压熔断器,在低压侧采用低压熔断器保护。
根据运行经验、高、低压熔断器可按以下原则选择;
(1)容量在100KVA以下的配电变压器,其高压侧熔丝按2~3倍额定电流选择;容量在100KVA以上的配电变压器,其高压侧熔丝按1.5~2倍额定电流选择。
考虑到熔丝的机械强度,一般高压熔丝不小于10A。
(2)对于分支线上或重合保险的熔丝选择,要保证各熔丝相互之间的选择性。
两级保护之间,熔丝的额定电流最少应相差一级。
装在变压器高压侧的熔断器,应与供电线路的继电保护装置相互配合。
熔丝的熔断时间应小于电源侧的继电保护的动作时间。
(3)变压器低压侧熔丝可按变压器的额定电流或过负荷能力来选择,一般按过负荷20%选择。
(4)高、低压熔丝选择,应保证低压侧短路时,低压侧熔丝先熔断,高压侧熔丝不应熔断。
配电变压器高、低压侧熔丝选择,见表3—31供参考
表3—31 变压器高、低压熔丝选择表。